Геологи россии – Выдающиеся русские геологи (продолжение) » Детская энциклопедия (первое издание)

Выдающиеся русские геологи (окончание) » Детская энциклопедия (первое издание)

Но ученые занимались не только теоретическими вопросами геологии. Они тщательно исследовали геологическое строение отдельных районов, в том числе отдаленных районов Сибири и труднодоступных горных местностей.

Иван Васильевич Мушкетов.

Геологическое изучение Средней Азии связано с именем талантливого ученого и неутомимого путешественника И. В. Мушкетова (1850-1902). Отважный геолог работал в горах Тянь-Шаня, на Алтае, на Памире. Он поднимался в высокогорные районы, проходил по труднодоступным снежным перевалам. Мушкетов исследовал и описал геологическое строение этих горных систем, изучал ледники, месторождения полезных ископаемых. Он составил руководство по геологии, которое не потеряло значения и в наше время.

В далекой Сибири в 70-х и 80-х годах прошлого столетия работал геолог-самоучка И. Д. Черский (1845-1892). Он впервые подробно исследовал берега оз. Байкала, Забайкалье и дал правильное описание сложного геологического строения этого района. Когда Черский, вызванный из Иркутска в Петербург, поехал на почтовых лошадях по унылому Сибирскому тракту, то и в пути он продолжал геологические исследования. Работы Черского долгое время были незаменимым пособием при изучении геологии Сибири.

В 1891 г. Академия наук организовала экспедицию на р. Колыму. Возглавил ее Черский. В составе экспедиции были его жена и двенадцатилетний сын. Здоровье Черского в это время сильно пошатнулось, и путешествие оказалось для него последним. Он умер в пути, на берегу р. Колымы. Советские геологи, высоко чтя память неутомимого исследователя Сибири, назвали один из высочайших горных хребтов Колымы хребтом Черского.

Чтобы лучше организовать совместную работу геологов в России, в 1882 г. было создано особое учреждение — Геологический комитет, в котором объединились почти все геологи страны. Первой его задачей было составление геологической карты Европейской России в масштабе 10 верст в 1

дюйме.

С конца 70-х годов прошлого века стали собираться международные геологические конгрессы. В них участвовали и русские геологи. VII Международный геологический конгресс собрался в 1897 г. в Петербурге. Члены конгресса совершали научные экскурсии в различные районы России.

Конгресс, созванный в России, был поистине торжеством русской геологической науки. При разрешении многих вопросов геологической науки особое значение стало придаваться трудам русских геологов.

Иван Дементьевич Черский.

В XX в. развивающаяся промышленность в России требовала все больше угля, железа, цветных и других металлов. Нужно было искать новые месторождения. К этому же времени в науке были сделаны крупнейшие открытия: Д. И. Менделеев создал Периодическую систему химических элементов, французские физики супруги Кюри открыли явление радиоактивности элементов, немецкий физик Рентген обнаружил лучи, носящие теперь его имя. Эти открытия имели большое значение для геологической науки. Появилась новая наука — геохимия. Одним из основателей ее был крупнейший русский ученый В. И. Вернадский.

Ученый доказал, что минералы только на первый взгляд представляют собой как бы «мертвые», безжизненные тела. На самом деле они оказываются продуктами различных химических процессов и, находясь в недрах Земли, подвергаются непрерывным изменениям. Задача минералогов состоит в изучении свойств минералов, условий их образования и дальнейших изменений в природе.

«Я положил в основу широкое изучение минералогических процессов земной коры, обращая основное внимание на процесс, а не только на исследование продукта процесса (минерала), на динамическое изучение процессов, а не только на статическое изучение их продуктов»,— писал ученый.

Задача геохимии — изучение закономерностей образования и распространения элементов в нашей планете.

Если мы знаем, при какой температуре и каком давлении образуются определенные минералы, то, зная условия, в которых образовались горные породы, залегающие в определенном районе, можно предсказать, какие руды в этом районе могут встретиться.

Таким образом, геохимия имеет огромное практическое значение, так как дает научную основу для поисков полезных ископаемых. Особого расцвета геохимия достигла благодаря трудам талантливого ученика Вернадского A. Е. Ферсмана.

Исследованиям Сибири всю жизнь посвятил советский геолог акад. В. А. Обручев (1863—1956). В Сибири Обручев начал работать еще в 1888 г. в качестве первого и единственного штатного геолога. Ученый работал в Прибайкалье, занимаясь геологическими исследованиями при постройке Сибирской железной дороги, а затем совершил длительное путешествие по Китаю и Центральной Азии.

Борис Борисович Голицын.

В. А. Обручев установил сложное геологическое строение Забайкалья. Он доказал, что Сибирь, так же как и Европа, в прошлые геологические времена покрывалась льдом. В. А. Обручев занимался исследованием вечной мерзлоты и создал новую науку — мерзлотоведение. Им были описаны многие месторождения полезных ископаемых Сибири и Алтая. Труды Обручева создали целую эпоху в познании геологического строения Сибири. Ценнейшие работы B. А. Обручев осуществил уже в годы Советской власти.

Исследуя минералы и горные породы, ученые стремились раскрыть тайну внутреннего строения земного шара. В жизни Земли бывают моменты, когда внезапно проявляются ее внутренние силы и слегка приоткрывается завеса, скрывающая глубокие недра. Это — землетрясения. Сведения о них имеются в древних летописях; их изучением занимались многие ученые, в частности в конце XIX в. А. П. Орлов, выдающийся геолог И. В. Мушкетов, Л. А. Ячевский и др.

А. П. Орлов составил «Каталог землетрясений Российской империи». Этот каталог дополнил и издал после смерти Орлова И. В. Мушкетов.

Особенно же детально начал изучать землетрясения в России Б. Б. Голицын (1862—1916). Он организовал на Пулковской обсерватории сейсмическую станцию, ставшую впоследствии одной из крупнейших станций мира.

Голицын изобрел новую конструкцию прибора, регистрирующего землетрясения,— сейсмографа. В настоящее время почти все сейсмические станции мира снабжены точнейшими сейсмографами системы Голицына. Благодаря работам Б. Б. Голицына, Г. В. Левицкого и других ученых в России развилась наука о землетрясениях — сейсмология.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выдающиеся русские геологи (продолжение) А. П. Павлов и М. В. Павлова

.

de-ussr.ru

Юный геолог России

Введение

Геология – наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований – горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие нашей планеты в прошлом.

Геология как наука возникла сравнительно недавно в результате больших обобщений, но корни ее теряются в глубокой древности. Люди начали изучать Землю на первых этапах своего существования. В каменный век люди добывали из Земных недр определенные сорта камней, в бронзовый – медь и олово, в железный – железо. Добывать указанные материалы люди могли лишь при тщательном изучении строения земной коры, ее особенностей.

В последней трети XVIII и в XIX в. в результате промышленного переворота радикально изменилась энергетическая база промышленности, нашла универсальное применение паровая машина, появились железные дороги, возникла новая отрасль промышленности – машиностроение. Все это потребовало огромного количества металлов и привело к замене древесного топлива минеральным. Горная промышленность начала быстро развиваться. Все это сказалось и на развитии геологических наук. Уже в XVIII в. началось интенсивное изучение геологического строения большинства европейских стран. В России такие исследования проводились еще при Петре I, но особенного развития они достигли во второй половине XVIII и в начале XIX в., когда были организованы крупные экспедиции в различные районы нашей страны. К XVIII в. относится и появление первых технических высших горных школ. Однако до конца XVIII в. геологии как самостоятельной науки еще не было.

В России после открытия в 1773 г. Горного училища появились первые руководства по геологическим наукам, в 1829, 1841 и 1845 гг. были изданы первые геологические карты Европейской России.

В середине XIX в. как самостоятельная наука выделилась геофизика. Были достигнуты большие успехи в деле изучения глубоких недр и строения земного шара при помощи сейсмологических и гравиметрических методов. Во второй половине XIX в. оформилась как самостоятельная наука гидрогеология. Были высказаны близкие к современным идеи о развитии рельефа Земли и тем самым положено начало обособлению геоморфологии.

Во второй половине XIX в. в России выявилась группа крупнейших геологов. «Отцом русской геологии» справедливо называют академика А.П. Карпинского. Он первый составил палеогеографические карты Европейской России и объяснил морские трансгрессии волновыми колебательными движениями земной коры. А.П. Карпинский одним из первых применил онтогенический метод в палеонтологии. Он основал школу геологов-петрографов в Петербургском горном институте. Другим крупнейшим геологом и кристаллографом был академик Е.С. Федоров, заложивший основу современного структурного анализа кристаллов и создавший теорию пространственных групп симметрии. Выдающимся достижением русской геологии конца XIX в. было зарождение эволюционного почвоведения, развиваемого геологом-почвоведом проф. В.В. Докучаевым.


А.П. Карпинский (1847–1936)

Уже к началу ХХ века была подготовлена почва для дальнейшего распространения геологических знаний среди учащейся молодежи, создания системы подготовки будущих геологов.

Юные геологи в Советском союзе

В советское время, в период индустриализации страны перед правительством встала проблема геологического изучения огромных территорий. Требовались специалисты-геологи, способные выявлять новые месторождения полезных ископаемых и осваивать их. Профессионально подготовленных геологов было мало. Вот почему появилось обращение правительства к органам образования, учителям географии, школьникам совершать геологические походы с целью сбора минералов и пород, описания их местонахождения и представлении отчетов в геологические организации. Широко пропагандируется романтика геологического поиска. Известны многочисленные примеры, когда образцы, найденные и доставленные юными следопытами, дали толчок для поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.

Первые попытки организации массовых геологических походов и кружков юных геологов относятся к началу тридцатых годов прошлого века. Это были отдельные разрозненные мероприятия. Например, отдел Технической пропаганды геологоразведочного бюро газовых месторождений Народного комиссариата тяжелой промышленности выпустил в 1932 году брошюру с броским заголовком: «Турист, охотник, краевед – в поход за природным газом».

Энергичная попытка централизации массового геологического движения была сделана в 1935 году. В это время на страницах газет и журналов все чаще стали появляться материалы по геологическому исследованию нашей страны силами молодых людей.

Первый геологический кружок школьников, в предвоенные годы называвшихся юннатами-геологами, был организован при Саратовском областном музее краеведения сотрудником А. Коротковым в конце 1936 года. Первоначально этот небольшой коллектив состоял из 4 увлеченных ребят, для которых проводились занятия в основном по палеонтологической тематике, так как они чаще всего самостоятельно собирали многочисленную ископаемую фауну по берегам Волги и в глубоких оврагах. В начале лета 1937 года численность ребят достигала 21 человека и в окрестностях города были совершены первые организованные геологические экскурсии школьников.

В июне 1938 года этот коллектив совершил первую дальнюю экспедицию в Сталинградской области с целью изучения разрезов каменноугольных отложений. В архиве областного музея краеведения сохранилось описание похода, из которого стоит привести две фразы, отражающие насколько ребята были увлечены этой деятельностью: «…Особую радость среди ребят возбудила находка пласта с отпечатками трилобитов.… Всего ребятами было собрано 5 пудов образцов».

В Свердловске, ныне Екатеринбурге, в эти же годы активное участие в геологических походах и занятиях в минералогическом кружке принимали многие ребята города. С их помощью была организована выставка минералов Урала в специальной комнате во Дворце пионеров и школьников, красочно расписанной по мотивам сказов П.П. Бажова.

Сразу же после Великой Отечественной войны объемы геологоразведочных работ в стране значительно возросли. Интенсивными темпами выявлялись и оперативно разведывались крупные месторождения полезных ископаемых, комплексно разведывались целые регионы. Были развернуты крупномасштабные работы на нефть и газ, уран, начались поиски кимберлитовых трубок в Якутии, проводились работы по выявлению железорудных месторождений, резко увеличились объемы гидрогеологических работ, бурно развивалась геологическая наука. Открытия следовали одно за одним – начинался «Золотой век» геологии. Необычайно высоко поднялась профессия геолога, а потребность в молодых кадрах многократно возросла.

В 1946 году на базе Комитета по делам геологии при Совете Министров СССР было организовано Министерство геологии СССР, более четырех десятилетий игравшее огромную роль в деле развития детско-юношеского геологического движения. Вся эта работа была возведена в ранг государственной политики. Министерство геологии и Министерство просвещения стали регулярно организовывать семинары, совещания, конференции по юношескому геологическому движению. Изучался, обобщался и распространялся лучший опыт. Школами такого опыта были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил. На развитие этого дела выделялись немалые целевые финансовые ресурсы.

Были переизданы научно-популярные книги А.Е. Ферсмана, В.А. Обручева, других видных ученых и специалистов. Появились специально написанные для детей и юношества в серии «Библиотека участника геологических походов» краткие пособия: «Что такое рудные месторождения, где и как их искать» Ф.И. Вольфсона, «Как искать олово» Е.А. Радкевич, «Полезные ископаемые и их поиски» С.Ф. Лугова, «В поход, юные геологи» М.А. Меньшиковой и другие. Главной целью работы с молодежью стало не только получение общегеологических знаний, умения и навыков работы с минералами и породами, но и проведение летних полевых сезонов с выполнением геологических заданий. Не обошлось в юношеском геологическом движении и без слетов, где организовывались соревнования в умении делать съемку, пользоваться приборами, брать образцы и пробы, защищать отчеты и даже выполнять конкретные поиски различных полезных ископаемых. А в зимнее время – камеральные работы, конференции, геологические олимпиады, общение с учеными и геологами-практиками. Результатом всей этой деятельности были глубоко профориентированные абитуриенты, становившиеся затем высококлассными геологами.


Из «Библиотечки участника геологического похода»

В 1966 году в г. Златоусте на территории Ильменского заповедника был успешно проведен первый Всесоюзный слет юных геологов. В период с 1966 по 1990 гг. состоялись восемь таких слетов с периодичностью раз в три года. На регулярно проводящихся слетах любого уровня – от Всесоюзного до областного – ребята отчитывались по выполненным работам и участвовали в различных прикладных геологических состязаниях и конкурсах. Победителям конкурсов и соревнований вручались дипломы и почетные грамоты, рекомендации для поступления в ВУЗ на геологическую специальность. С 1975 года проводилось награждение знаками: «Юный геолог СССР», которые вручались наиболее активным кружковцам и участникам геологических походов. По неполным данным в период с 1975 по 1990 гг. такой знак получили 8 тысяч юношей и девушек. В некоторых регионах ввели свои местные награды для юных геологов.

Знак «Юный геолог СССР» III Всесоюзный слет юных геологов, Свердловская обл., 1974

В новой России

В связи с распадом СССР, стройная система управления и поддержки детско-юношеского геологического движения перестала существовать. Однако, движение юных геологов не умерло благодаря самоотверженным усилиям энтузиастов – геологов и педагогов. С 1999 года организацией и координацией в области движения в стране занималось Российское геологическое общество.

Понимая, что движение юных геологов остро нуждается в современной, научно-обоснованной концептуальной модели, которая, с одной стороны, опиралась бы на новые социально-экономические реалии, а с другой, учитывала бы предшествующий позитивный опыт в этой сфере, был создан квалифицированный коллектив ученых, педагогов и практиков, который решал эти проблемы. В ходе исследований было аккумулировано все лучшее, что было наработано к настоящему моменту. Разработанная модель послужила ориентиром и своеобразным руководством в деятельности кружков и объединений юных геологов, показывая пути и наиболее эффективные подходы в работе с ними в изменившихся социально-экономических условиях. Полученные материалы были направлены во все образования юных геологов. Нельзя не отметить огромный творческий вклад в создание этих документов многих ученых и специалистов из разных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Ростова под руководством Виктора Филипповича Рогова, Виктора Петровича Орлова, Андрея Федоровича Морозова, Анатолия Константиновича Корсакова и др.


IV Всероссийский слет юных геологов, Геологическая школа МГУ

С 2004 года Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) приняло от Министерства природных ресурсов Российской Федерации эстафету по поддержке детско-юношеского геологического движения и, совместно с Российским геологическим обществом, вкладывает немало сил и ресурсов в подготовку таких мероприятий, как полевые олимпиады, являющиеся ключевым моментом работы с юными геологам. Они помогают воспитанию настоящих знатоков своего дела, любящих свою родину и способствуют решению важных экономических задач, стоящих перед страной, благодаря проведению Всероссийских олимпиад воссоздаётся система преемственности поколений, накапливается и распространяется уникальный опыт исследования земных недр, налаживаются партнёрские и дружеские отношения между соседними государствами.

Сейчас перед геологической отраслью стоит очень важная задача по восстановлению престижа профессии геолог, уделяя особое внимание делу подготовки подрастающего поколения. В настоящий момент детско-юношеское геологическое движение насчитывает свыше 100 организационных структур в более чем 50 регионах России. В нем участвуют порядка 20 тысяч школьников и молодежи. Регулярно проводятся Всероссийские полевые олимпиады юных геологов, Всероссийские геологические олимпиады «Земля и человек», Всероссийские конкурсы лучших работ и выставки достижений юных разведчиков недр, зимние лагеря, геологические походы и экспедиции. Подготовлены и изданы лучшие учебные пособия и программы для школьников по геологии. Усилиями ученых-геологов и педагогов-практиков создана общероссийская информационная база данных на электронных носителях. Усовершенствована методика проведения соревнований юных геологов, увеличено число их видов, подготовлены высококвалифицированные судейские кадры. Регулярно освещается работа с юными геологами на страницах общероссийских изданий. Созданы и активно работают региональные объединения юных геологов. Таким образом, можно говорить о воссоздании общенациональной системы и структуры детско-юношеского геологического движения в стране.

Размах и уровень организации проведения полевых олимпиад юных геологов за последние годы – в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске, Ростовской, Томской областях, Республике Татарстан, Тюменской области, Кемерово подтверждает, что детско-юношеское геологическое движение прочно стоит на ногах, год от года развивается и набирает обороты, играет важную роль в формировании единого экономического пространства и будущего стран СНГ, в подготовке специалистов-геологов. Для многих школьников поворотной точкой в выборе будущей профессии стало участие в геологических кружках и в олимпиадах. Ранняя профориентация позволяет ребятам узнать тонкости профессии геолога, дает возможность определиться со своим будущим – этому ли делу они хотят посвятить всю свою дальнейшую жизнь.

По инициативе Федерального агентства по недропользованию Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов впервые была включена в Государственную программу по патриотическому воспитанию граждан на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 №795, а в новой Программе на 2016–2021 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1493 было дано поручение Минобрнауки России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывать поддержку некоммерческим организациям, молодежным и детским общественным объединениям, организующим научные экспедиции в сфере геологии, экологии и иных наук. В настоящий момент в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» и от 19 декабря 2015 г. №1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» и от 24 июня 2017 г. №741 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Роснедрами ведется работа по включению Олимпиады в формируемый перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2018–2019 гг.

Включение Всероссийских олимпиад юных геологов в Государственную программу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации – очень важный фактор для дальнейшего развития и совершенствования детского юношеского геологического движения, и достижения целей по дальнейшему формированию патриотического сознания молодежи и возрастания социальной активности.

Прошедшая в августе 2017 года в Кемеровской области «XI Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов» ещё раз показала, что такие слеты юных геологов воспитывают у детей чувство гордости и любви к своей Родине, ответственности за сохранение и приумножение богатейших природных ресурсов, прививают основы национальной культуры у детей, возрождение культурного наследия нашей страны, а также дается импульс новым взаимоотношениям между детскими геологическими организациями и теми компаниями, организациями и фондами, которые должны их поддерживать. Более того, во время Олимпиады ребята нарабатывают богатейший опыт, который невозможно получить, сидя за компьютером или в студенческой аудитории.

Всесоюзные и Всероссийские слеты юных геологов

www.yungeo.ru

Геология России

Геологическая карта России создана трудом тысяч геологов, маршруты которых охватили даже самые удаленные и труднодоступные территории. Систематические геологические съемки были начаты в 1882 г. в связи с образованием Геологического комитета. Широкое участие в этих работах принимали И.В. Мушкетов, А.П. Павлов, В.А. Обручев и другие известные геологи. Несмотря на большой разворот геологического картографирования в первую половину прошлого столетия, на обзорной карте масштаба 1:7 500 000 составленной в 1961 г., оставались еще совершенно неизученные «белые пятна».

Планомерные геологические съемки, проводились последовательно в масштабах 1:1 000 000, 1:200 000 и частично 1:50 000. На их основе составлены сводные геологические карты. Работа по созданию первой геологической карты страны в масштабе 1:2 500 000 под руководством Д.В. Наливкина была удостоена Государственной премии в 1956 году. Геологические карты служат прежде всего в качестве основы для прогнозирования и поисков полезных ископаемых. С их использованием путем геофизических методов и бурения изучается глубинное строение территории страны. В последние десятилетия при региональном геологическом изучении страны, в целях совершенствования геологических карт, при поисках полезных ископаемых – широко используются материалы съемок из космоса.

В качестве основного исходного материала при составлении настоящей карты принята наиболее современная «Геологическая карта России и прилегающих акваторий» /Р.И. Соколов и др., 1995/ в масштабе 1 :10 000 000, с привлечением других картографических и текстовых материалов. С учетом масштаба настоящей карты при ее составлении проведена существенная генерализация с объединением ряда подразделений, упрощением в связи с этим принятой системы условных обозначений, приведением геологических контуров в соответствие с проекцией используемой картографической основы.

На геологических картах принято показывать комплексы развитых на поверхности осадочных, магматических и метаморфических пород разного возраста с соответствующими индексами и принятой цветовой фоновой закраской, разделенные геологическими границами и пересеченные крупными разрывными нарушениями. Названия комплексов даны в легенде в полном соответствии с установленными стратиграфическими подразделениями: группами, системами и отделами. Четвертичные отложения /квартер/ показаны только в крупных впадинах на северо-востоке страны, где из-за сложности и недостаточной изученности геологического строения нельзя с полной уверенностью провести границы между комплексами дочетвертичных образований.

В геологическом отношении территория России состоит из сложной мозаики блоков, образованных разнообразными горными породами, возникшими в течение 3.5 — 4 млрд. лет. В последние десятилетия в геологии произошла своего рода научная революция, в корне изменившая представления о формировании земной коры. В недавнем прошлом считалось, что кора состоит из платформ, разделявшихся геосинклинальными прогибами, на месте которых в дальнейшем возникли складчатые пояса. Сейчас установлено, что существуют крупные литосферные плиты толщиной в 100 — 200 км, которые испытывают медленные горизонтальные перемещения со скоростью порядка 1 см/год за счет конвекции /течения вещества/ в глубоких слоях мантии Земли. При раздвижении образуются глубокие трещины — рифты, а в дальнейшем при спрединге возникают океанические впадины. Тяжелая океаническая литосфера при изменении движения плит погружается под континентальные плиты в зонах субдукции, вдоль которых формируются океанические желоба и островные вулканические дуги или вулканические пояса на краях континентов. При столкновении континентальных плит происходит коллизия с образованием складчатых поясов. При столкновении океанической и континентальной плит большая роль отводится аккреции – причленению чужеродных блоков коры, которые могут быть принесены за тысячи километров при погружении и поглощении океанической литосферы в процессе субдукции.

В настоящее время большая часть России располагается в пределах Евразиатской литосферной плиты. Только складчатая область Кавказа является частью Альпийско-Гималайского коллизионного пояса. На крайнем востоке находится Тихоокеанская океаническая плита. Она погружается под Евразиатскую плиту вдоль зоны субдукции, выраженной Курило-Камчатским глубоководным желобом и вулканическими дугами Курильских островов и Камчатки. В пределах Евразиатской плиты проявлены расколы вдоль Байкальского и Момского рифтов, выраженные впадиной оз. Байкал и зонами крупных разломов в Верхоянском хребте. Границы плит выделяются повышенной сейсмичностью. (Ниже приведена карта «Тектоническое районирование России«).

В геологическом прошлом в результате перемещения литосферных плит образовались Восточно-Европейская и Сибирская платформы. Восточно-Европейская платформа включает Балтийский щит, где метаморфические и магматические породы докембрия развиты на поверхности, и Русскую плиту, где кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных пород. Соответственно в пределах Сибирской платформы выделяются Алданский и Анабарский щиты, сформированные в раннем докембрии, а также обширные пространства, перекрытые осадочными и вулканогенными породами, которые рассматривают в качестве Средне-Сибирской плиты.

Между Восточно-Европейской и Сибирской платформами протягивается Урало-Монгольский коллизионный пояс, в пределах которого возникли складчатые системы сложного строения. Значительная часть пояса перекрыта осадочным чехлом Западно-Сибирской плиты, формирование которой началось в начале мезозоя. С востока к Сибирской платформе примыкают разнородные складчатые сооружения, возникшие в значительной степени в результате аккреции.

Ниже приводится характеристика разновозрастных комплексов пород с перечислением более детальных делений, чем отражено на карте «Геология».

Архей. Архейские образования выходят на поверхность на Балтийском, Алданском и Анабарском щитах и участвуют в строении фундамента платформ. Они представлены преимущественно гнейсами и кристаллическими сланцами. Породы архея сильно метаморфизованы, вплоть до гранулитовой фации, интенсивно проявлены процессы мигматизации и гранитизации. Для архейских пород имеются радиологические датировки в интервале 3,6 — 2,5 млрд. лет. Повсеместно архейские породы интенсивно дислоцированы.

Протерозой. Выделяются нижний и верхний протерозой, резко различающиеся по степени метаморфизма и дислоцированности. Нижний протерозой участвует в строении щитов наряду с археем. В его составе представлены: гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, местами метавулканические породы и мраморы. Верхний протерозой во многих регионах подразделяется на рифей и венд. По сравнению с нижним протерозоем эти породы отличаются значительно меньшим метаморфизмом и дислоцированностью. Они образуют основание чехла платформенных областей. На Русской плите в рифее местами широко развиты основные вулканиты, а в венде преобладают песчаники, гравелиты, алевролиты и глины. На Сибирской платформе верхний протерозой представлен практически неметаморфизованными песчано-глинистыми и карбонатными породами. На Урале разрез верхнего протерозоя изучен наиболее детально. Нижний рифей сложен глинистыми сланцами, кварцитовидными песчаниками, а также карбонатными породами. В среднем рифее наряду с терригенными и карбонатными породами распространены основные и кислые вулканические породы. Верхний рифей сложен разнообразными терригенными породами, известняками и доломитами. В самых верхах рифея присутствуют основные эффузивы и тиллитоподобные конгломераты. Венд сложен песчаниками, алевролитами и аргиллитами флишоидного строения. В складчатых областях по обрамлению Сибирской платформы верхний протерозой имеет близкое строение.

Палеозой. В составе палеозоя выделяются кембрийская, ордовикская силурийская, девонская, каменноугольная и пермская системы, местами показаны нерасчлененные отложения палеозоя. На Русской плите в кембрии развиты характерные «синие глины», сменяющиеся алевролитами и мелкозернистыми песчаниками. На Сибирской платформе в нижнем и среднем кембрии распространены доломиты с пластами ангидритов и каменной соли. На востоке они фациально замещаются битуминозными карбонатными породами с прослоями горючих сланцев, а также с рифовыми телами водорослевых известняков. Верхний кембрий образован красноцветными песчано-глинистыми породами, местами карбонатами. В складчатых областях кембрий отличается разнообразием состава, большой мощностью и высокой дислоцированностью. На Урале в нижнем кембрии распространены основные и кислые вулканиты, а также песчаники и алевролиты с рифогенными известняками. Средний кембрий выпадает из разреза. Верхний кембрий образован конгломератами, глауконитовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с кремнистыми сланцами и известняками в виде отдельных прослоев.

Ордовикская система на Русской плите сложена известняками, доломитами, а также карбонатными глинами с желваками фосфоритов и горючими сланцами. На Сибирской платформе в нижнем ордовике развиты разнообразные карбонатные породы. Средний ордовик сложен известковистыми песчаниками с прослоями ракушняковых известняков, иногда с фосфоритами. В верхнем ордовике развиты песчаники и аргиллиты с прослоями алевролитов. На Урале нижний ордовик представлен филлитовидными сланцами, кварцитовидными песчаниками, гравелитами и конгломератами с прослоями известняков и местами с основными вулканитами. Средний и верхний ордовик сложены в нижней части преимущественно терригенными породами, а в верхней — известняками и доломитами с прослоями мергелей, аргиллитов и алевролитов, восточнее преобладают базальты, кремнистые туффиты и туфы.

Силурийская система на Русской плите сложена известняками, доломитами, мергелями и аргиллитами. На Сибирской платформе в нижнем силуре распространены органогенные глинистые известняки с прослоями мергелей, доломитов и аргиллитов. В верхнем силуре проявлены красноцветные породы, включающие доломиты, мергели, глины и гипсы. На Западном Урале в силуре развиты доломиты и известняки, местами глинистые сланцы. Восточнее они сменяются вулканогенными породами, в том числе базальтами, альбитофирами, кремнистыми туффитами. В пределах аккреционного пояса на северо-востоке России отложения силура разнообразны по составу. В верхнем силуре развиты карбонатные породы: в центре и на востоке Урала появляются красноцветные породы и конгломераты. На крайнем востоке страны (Корякский автономный округ) преобладают базальты и яшмы с известняками в верхней части разреза.

Девонская система на Русской плите существенно различается по строению в ее различных частях. На западе в основании девона развиты известняки, доломиты, мергели и мелкогалечные конгломераты. В среднем девоне появляется каменная соль совместно с красноцветными терригенными породами. Верхняя часть разреза отличается развитием глин и мергелей с пластами доломитов, ангидритов и каменной соли. В центральной части плиты возрастает объем терригенных пород. На востоке плиты совместно с красноцветными породами широко распространены битуминозные известняки и сланцы, выделяющиеся в качестве доманиковой формации. На Сибирской платформе девон в ее северо-западной части сложен эвапоритами, карбонатными и глинистыми отложениями, в восточной части – вулканогенно-осадочными породами с пластами каменной соли и эвапоритов. В отдельных районах на юге платформы развиты грубообломочные красноцветные толщи с покровами базальтов. На западе Урала в нижнем девоне преобладают известняки, наряду с песчаниками, алевролитами и аргиллитами. В среднем девоне также распространены известняки с примесью песчаников, алевролитов, глинистых и кремнистых сланцев. Верхний девон начинается песчано-глинистой толщей. Выше залегают известняки с пластами мергелей, доломитов и битуминозных сланцев. В восточных районах Урала в нижнем и среднем девоне развиты вулканогенные породы основного и кислого состава, сопровождаемые яшмами, глинистыми сланцами, песчаниками и известняками. Местами в девонских отложениях Урала отмечены бокситы. В Верхоянско — Чукотской складчатой системе девон представлен преимущественно известняками, глинистыми сланцами и алевролитами. Существенные отличия имеет разрез Колымо-Омолонского массива, где в девоне получили распространение вулканогенные породы, в том числе риолиты и дациты, сопровождаемые туфами. В более южных областях аккреционного пояса на северо-востоке России распространены преимущественно терригенные породы, местами достигающие большой мощности.

Каменноугольная система на Русской плите образована в основном известняками. Только на юго-западном ограничении Московской синеклизы на поверхность выходят глины, алевролиты и пески с залежами угля. На Сибирской платформе в нижней части карбона распространены преимущественно известняки, а выше песчаники и алевролиты. На западе Урала карбон образован преимущественно известняками, иногда с пластами доломитов и кремнистых пород, тогда как только в верхнем карбоне преобладают терригенные породы с массивными телами рифовых известняков. На востоке Урала распространены флишоидные толщи, а местами развиты вулканиты среднего и основного состава. В отдельных районах развиты терригенные угленосные толщи. Преимущественно терригенные породы участвуют в строении складчатого пояса на северо-востоке России. В южных областях этого пояса распространены глинистые и кремнистые сланцы, часто сопровождаемые вулканитами среднего и основного состава.

Пермская система на Русской плите в нижней части представлена известняками, сменяющимися вверх по разрезу эвапоритами, местами с каменной солью. В верхней перми на востоке плиты возникли песчано-глинистые красноцветные отложения. В более западных районах распространены пестрые по составу отложения, включающие песчаники, алевролиты, глины, мергели, известняки и доломиты. В верхней части разреза среди терригенных пород присутствуют пестроцветные мергели и красноцветные глины. На Сибирской платформе пермь сложена преимущественно терригенными породами, местами с пластами каменных углей, а также с прослоями глинистых известняков. В складчатых системах Дальнего Востока в перми наряду с терригенными породами развиты кремнистые сланцы и известняки, а также вулканогенные породы различного состава.

Мезозой. В составе мезозоя выделяются отложения триасовой, юрской и меловой систем. Триасовая система на Русской плите сложена в нижней части песчаниками, когломератами, глинами и мергелями. В верхней части разреза преобладают пестроцветные глины с пластами бурого угля и каолиновыми песками. На Сибирской платформе триасовыми породами сформирована Тунгусская синеклиза. Здесь в триасе образовались лавы и туфы базальтов большой мощности, относимые к трапповой формации. В Верхоянской складчатой системе развиты песчаники, алевролиты и аргиллиты большой мощности. В пределах аккреционного пояса на Дальнем Востоке проявлены известняки, кремнистые породы, вулканогенные породы среднего состава.

Юрская система на Русской плите представлена в нижней части песчано-глинистыми породами. В средней части разреза, наряду с глинами, песчаниками и мергелями появляются известняки и бурые угли. В верхней юре преобладают глины, песчаники и мергели, во многих районах с желваками фосфоритов, иногда с горючими сланцами. На Сибирской платформе юрские отложения выполняют отдельные впадины. В Лено-Анабарской впадине развиты мощные толщи конгло-мератов, песчаников, алевролитов и аргиллитов. На крайнем юге платформы во впадинах залегают терригенные отложения с пластами углей. В складчатых системах Дальнего Востока в юре преобладают терригенные породы, сопровож-даемые кремнистыми сланцами и вулканитами среднего и кислого состава.

Меловая система на Русской плите сложена терригенным и породами, с желваками фосфоритов и глауконитом. Верхняя часть разреза отличается появлением известняков, а также мергелей и писчего мела, опок и трепелов, местами с обильными конкрециями кремней. На Сибирской платформе широко распространены различные терригенные породы, в отдельных районах содержащие пласты углей и лигнитов. В складчатых системах Дальнего Востока распространены преимущественно терригенные породы большой мощности, иногда с кремнистыми сланцами и вулканитами, а также с пластами углей. В мелу на Дальнем Востоке образовались протяженные вулканические пояса на активных окраинах континента. В пределах Охотско-Чукотского и Сихотэ-Алинского поясов развиты вулканогенные породы различного состава. На Сахалине и Камчатке мел сложен терригенными породами большой мощности, наряду с кремнистыми породами и вулканитами.

Кайнозой. Палеогеновая система на Русской плите сложена опоками, песчаниками и алевролитами, в отдельных районах мергелями и фосфоритоносными песками. На Западно-Сибирской плите палеоген образован опоками, диатомитами, аргиллитами, песками. Местами встречаются прослои железных и марганцевых руд. В отдельных районах присутствуют линзы бурых углей и лигнитов. На Дальнем Востоке отдельные впадины выполнены терригенными толщами большой мощности. В вулканогенных поясах они сопровождаются базальтами. На Камчатке развиты андезиты и риолиты.

Неогеновая система на Русской плите сложена песками и глинами миоцена, а выше — известняками плиоцена. На Западно-Сибирской плите неоген представлен преимущественно глинами. На Дальнем Востоке в неогене распространены галечники, пески и глины. Существенная роль принадлежит вулканическим породам, особенно распространенным на Камчатке и Курильских островах. Четвертичная система (квартер) проявлена практически повсеместно, но мощность отложений редко превышает первые десятки метров. Значительная роль принадлежит валунным суглинкам — следам древних покровных оледенений.

Интрузивные образования различного возраста и состава широко распространены на щитах и в складчатых поясах. Наиболее древние архейские комплексы на щитах представлены ортоамфиболитами и другими ультраосновными и основными породами. Более молодые гранитоиды архея слагают комплексы с возрастом 3,2-2,6 млрд лет. Крупные массивы образуют щелочные граниты и сиениты протерозоя с радиологическим возрастом 2,6-1.9 млрд лет. В краевой части Балтийского щита распространены граниты рапакиви с возрастом 1,7-1,6 млрд лет. В северной части щита выделяются интрузии щелочных сиенитов каменноугольного возраста — 290 млн лет. В Тунгусской синеклизе наряду с вулканитами широко распространены пластовые интрузии — силлы долеритов. В вулканических поясах Дальнего Востока развиты крупные интрузии гранитоидов, образующие совместно с вулканитами вулкано-плутонические комплексы.

На Камчатке и Курильских островах показаны наиболее крупные действующие вулканы, которые и в настоящее время продуцируют большие массы лав и туфов.

Показаны также астроблемы — гигантские метеоритные кратеры, образовавшиеся в геологическом прошлом и сложенные раздробленными и переплавленными горными породами, выходящими непосредственно на земную поверхность. Наиболее крупная Попигайская астроблема имеет диаметр около 100 км. Изображение астроблем на карте имеет особое значение в связи с астероидной опасностью, привлекшей внимание в последние десятилетия.

Отдельным знаком отображены кимберлитовые трубки на Сибирской и Восточно-Европейской платформах. Как известно, многие из них вмещают месторождения алмазов.

geographyofrussia.com

Выдающиеся русские геологи (продолжение) » Детская энциклопедия (первое издание)

Геологи продолжали заниматься и полевыми исследованиями, с конкретными, определенными задачами. Так, в 1829 г. геолог Е. П. Ковалевский впервые описал геологическое строение Донецкого бассейна, геологи А. И. Антипов и Н. Г. Меглицкий исследовали строение Уральских гор. Такие исследования помогали геологам делать все более правильные заключения о строении Земли и силах, изменяющих ее поверхность.

Николай Иванович Кокшаров.

Появились первые учебники по геологии и минералогии, их написал профессор Горного института Д. И. Соколов (1788—1852).

К этому времени геологи научились определять геологический возраст различных слоев Земли не только по характеру горных пород, но и по тем окаменелостям, которые были найдены в данном слое.

Такие окаменелости геологи называют руководящими ископаемыми, а метод определения возраста слоев по ним — палеонтологическим. В начале XIX в. русские геологи стали широко применять палеонтологический метод. В связи с этим усиленно начали развиваться стратиграфические исследования, т. е. определения геологического возраста и расположения слоев земли. Эти исследования имели большое значение, так как облегчали поиски полезных ископаемых. Геологи составляли стратиграфическое описание отдельных районов нашей страны. Эти работы, проделанные учеными еще в первой половине XIX в. (X. А. Пандером, П. М. Языковым, К. Ф. Рулье и др.), не утратили своего значения и до настоящего времени.

Развивающиеся геологические науки вызывали интерес среди широких кругов общества. Прекрасным популяризатором геологических знаний был профессор Московского университета Г. Е. Щуровский (1803—1884). Он не только читал публичные лекции по геологии, но и проводил для всех желающих экскурсии по окрестностям Москвы.

Во второй четверти прошлого столетия геологические исследования, проведенные в различных местах, дали возможность составлять геологические карты.

Геологические труды русских геологов, особенно стратиграфические исследования, очень заинтересовали западноевропейских ученых. Для того чтобы проверить, как распространяются на территории России те геологические формации, которые были изучены в Западной Европе, в Россию в 1840 г. отправился английский геолог Р. Мурчисон. В своем путешествии по России в 1840 и 1841 гг. Мурчисон пользовался всемерной поддержкой как русского правительства, так и русских геологов, предоставивших ему все материалы своих исследований. На основании этих материалов Мурчисон описал геологическое строение и составил геологическую карту Европейской части России.

Геологи вели исследования не только в Европейской части России. Экспедиции работали на берегах Байкала, на п-ве Камчатке, на п-ве Таймыр. Долгое время мало исследованным оставался прекрасный и богатый край нашей родины — Кавказ с его неприступными горами, снежными перевалами, бурными реками и подземными богатствами. Сначала XIX в. началось систематическое изучение Кавказских гор.

В 60-х годах прошлого столетия, после отмены крепостного права, в России быстро начал развиваться промышленный капитализм: строились фабрики, заводы, прокладывались железные дороги. Вместе с промышленностью, в связи с ее потребностями в полезных ископаемых, развивалась и геологическая наука.

Евграф Степанович Федоров.

В рудниках и шахтах, где добывалось сырье для промышленности, геологи находили новые, неизвестные ранее минералы. Очень много минералов было исследовано акад. Н. И. Кокшаровым (1818—1892). Описание их составило целых одиннадцать томов. Многие минералы Кокшаров обнаружил в России впервые (эвклаз, брукит, волластонит и др.). Кристаллографические измерения были выполнены Кокшаровым с такой поразительной точностью, что вплоть до наших дней во всех минералогических справочниках мира данные Кокшарова выделяются особо как сведения, не вызывающие никаких сомнений. Большое количество минералов, характерных для определенных месторождений, описал также профессор Горного института II. В. Еремеев (1830—1899). Он особенно интересовался формой кристаллов минералов.

Из исследований кристаллов возникла и развилась новая отрасль геологической науки — кристаллография.

Исключительно ценны работы в области кристаллографии русского ученого Е. С. Федорова (1853—1919).

Кристаллы в природе распространены повсюду. Внешняя форма кристалла помогает определить минерал. Занимаясь кристаллографическими исследованиями, Е. С. Федоров открыл геометрические законы, по которым могут располагаться атомы внутри кристаллов. Созданная им теория строения кристаллов через 20 лет после выхода его гениального труда была подтверждена рентгеноанализом. Ученый сконструировал прибор для точного исследования кристаллов под микроскопом. Этим прибором, названным по имени ученого «федоровским столиком», пользуются теперь ученые во всем мире.

Наряду с минералами ученые исследовали и горные породы. Наука о горных породах называется петрографией. В конце XIX в. петрографией в России занимался профессор Петербургского университета А. А. Иностранцев (1843-1919). Он один из первых в мире начал изучать горные породы под микроскопом.

Для развития петрографии много сделал русский ученый Ф. 10. Левинсон-Лессинг (1861 — 1939). В частности, он предложил классифицировать изверженные породы по их химическому составу.

Акад. А. П. Павлов впервые изучил сложное залегание слоев в области Жигулей и высказал предположение, что в этом районе может быть нефть. И действительно, в советское время месторождения нефти в Поволжье начали широко разрабатывать.

Работы А. П. Павлова были известны всему миру. Он участвовал почти во всех международных геологических конгрессах.

В конце XVIII и даже в начале XIX в. еще существовали ученые — так называемые энциклопедисты,— которые занимались одновременно зоологией, ботаникой, геологией и другими естественными науками. Это было возможно потому, что объем знаний в каждой из этих наук был невелик и программы университетов включали в себя полный курс каждой из этих наук. В конце XIX в. геологическая наука настолько выросла, что разделилась на ряд отраслей. Специалистом во всех отраслях геологии теперь мог быть только ученый, обладающий исключительными способностями. Таким ученым был А. П. Карпинский. Окончив Горный институт в Петербурге, он вначале производил разведочные работы на Урале, затем перешел в Горный институт, где работал преподавателем. Ученый занимался несколькими отраслями геологической науки. Так, изучив ряд новых горных пород, Карпинский написал несколько выдающихся теоретических работ в области петрографии.

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг.

Одновременно А. П. Карпинский занимался и стратиграфией — определением геологического возраста и расположения слоев земли. Среди пластов осадочных пород часто встречаются окаменелости: раковины древних моллюсков, кости вымерших млекопитающих и т. п. Исследуя эти находки, Карпинский стал заниматься палеонтологией.

Он любил определять труднообъяснимые, загадочные формы. Так, Карпинский установил, что отпечатки в виде зубчатой спирали на горных породах, которые никто не мог определить, являются органами древней рыбы геликоприона — ее зубным аппаратом.

Карпинский разработал и еще одну совершенно новую область геологической науки — так называемую палеогеографию (древнюю географию). По отложениям осадочных горных пород ученый сумел восстановить очертания древних морей и суши и их изменение на протяжении геологической истории Европейской части России, т. е. восстановить древнюю географию этих мест.

А. П. Карпинский составил целую серию палеогеографических карт. Знание палеогеографии очень важно при поисках полезных ископаемых: с разными областями суши и моря связаны месторождения различных минералов и горных пород.

Работы Карпинского имели большое влияние на развитие геологической науки во всем мире.

На Международном геологическом конгрессе в 1881 г. Карпинский вместе с группой русских ученых предложил удобный способ обозначения горных пород различного возраста на геологической карте. Это предложение было принято, Карпинскому присуждена международная премия, и теперь на геологических картах всех стран горные породы обозначаются по способу, предложенному А. П. Карпинским.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выдающиеся русские геологи Выдающиеся русские геологи (окончание)

.

de-ussr.ru

vvedenie

vvedenie Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Геологический факультет
кафедра Геологии России
Геологический институт РАН
лаборатория геоморфологии и тектоники дна океанов
 

                                                                                                                             Остров Земля Александры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Фото Мазаровича А.О. 2007 г.


На сайте Лаборатории размещены конспекты лекций “Геология России” (краткий курс) и “Геология морей и океанов” для студентов 4-го курса Геологического факультета МГУ, которые читает Мазарович А.О.

Они не заменяют лекций, на которых показываются приемы работы с картами, на доске рисуются те или иные схемы, не приводимые в электронном коспекте, а также демонстрируются геологические презентации в PowerPoint для разных регионов. Кроме того, они не заменяют базового учебника, рекомендованного учебно-методическим отделом факультета – Милановский Е.Е. “Геология России и ближнего зарубежья”. Из-во Московского университета. 1996.

Хотелось бы обратить внимание студентов на то обстоятельство, что содержание лекций отличается от содержания учебника. Это связано с тем, что за годы, которые прошли после его издания, появилась новая геологическая, структурная и геодинамическая информация.

Новые данные добавляются по мере их появления в результате полевых геологических исследований последних лет. Это могут быть как опубликованные работы, так и доклады или переданные материалы моими коллегами по Геологическому институту РАН или из иных организаций.

Вся контактная информация содержится в конспекте первой лекции.

2007 октябрь-декабрь (Геология России, краткий курс для экологов, гидрогеологов, инженер-геологов и криологов). Конспекты лекций, вопросы к экзаменам, информация.

2007 октябрь –  2008 апрель (семинар по полному курсу “Геология России”) (для группы 403). Вопросы к экзаменам, информация

2008 весна (Геология морей и океанов) (для группы 402). Конспекты лекций, вопросы к экзаменам, информация



Приношу извенения за  неточности, а также “издательские” (например, плохая компановка страниц) огрехи в файлах . pdf. По мере обнаружения они будут ликвидированы. Если Вы пришлете НАМ свои замечания, то это поможет всем. Информация, которая содержится в конспектах и та, которая будет на лекциях может отличаться.
Расписание лекций можно скачать здесь, а список вопросов к экзамену здесь (MSWord).
ВНИМАНИЕ. Количество лекций может измениться – это зависит от праздничных дней в году или иных обстоятельств

Ориентировочный план лекций «Краткий курс геологии России» (2007 г.)
 

  • Введение
  • Лекция 1  Введение. Значение знания геологии России для решениия практических и теоретических вопросов. Географические и геолого-геофизические особенности строения территории РФ. Породные комплексы океанов и континентальных окраин – ключ к  пониманию геологии России. Принципы тектонического районирования. Основные элементы тектонического районирования территории России.
  • Лекция 2 Основные элементы строения пассивных и активных окраин. Некоторые понятия о строении дна  океанов и их значение для понимания геологии России. Ведение в строение Восточно-Европейской платформы: определение понятий платформа, щит, плита, авлакоген. Рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы.
  • Лекция 3  Восточно-Европейская платформа: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы. Основные черты строения  фундамента.  Балтийский и Украинский щиты, Воронежское кристаллическое поднятие.
  • Лекция 4  Осадочный чехол Восточно-Европейской платформы. Доплитный и плитный комплексы чехла Русской плиты. Новейшие деформации Восточно-Европейской платформы. Белое и Балтийское моря.
  • Лекция 5  Строение юго-востока Восточно-Европейской платформы (Прикаспийская впадина). Каспийское море.
  • Лекция 6  Строение северного и северо-восточного обрамлений Восточно-Европейской платформы (Тимано-Печорский регион и Баренцево море). Пайхой-Новоземельская раннекиммерийская покровно-складчатая область.
  • Лекция 7  Сибирская платформа: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы. Основные черты строения  фундамента. Алданский и Анабарский щиты.
  • Лекция 8  Осадочный чехол Сибирской платформы: доплитный и плитный комплексы. Магматизм. Байкальская рифтовая система.
  • Лекция 9  Байкальская и Енисейско-Присаянская области. Магматизм.
  • Лекция 10  Таймыро-Североземельская область. Западно-Сибирская плита. Карское море.
  • Лекция 11-12 Урало-Монгольский пояс: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения. Строение покровно-складчатого сооружения Урала: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения.
  • Лекция 13-14  Строение Алтае-Саянской покровно-складчатой области: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения. Магматизм. Неотектоника.
  • Лекция 15  Строение каледоно-герцинской области Казахского нагорья и Северного Тянь-Шаня: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения.
  • Лекция 16  Строение Северо-Востока России: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы. Основные черты строения. Море Лаптевых и соотношение со структурами Северного-Ледовитого океана.
  • Лекция 17  Строение Северо-Востока России (продолжение). Краткий очерк строения северной Аляски. Восточно-Сибирское и Чукотские моря, строение островов, архипелагов и обрамления.
  • Лекция 18  Строение Дальнего Востока России: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения,  соотношение со структурами Тихого океана. Охотско-Чукотский вулканический пояс. Корякско-Камчатская область. Берингово море.
  • Лекция 19  Строение Дальнего Востока (продолжение). Сихотэ-Алинь. Хоккайдо-Сахалинская область. Охотское и  Японское моря  строение островов, архипелагов и обрамления.
  • Лекция 20-23  Альпийский пояс: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные элементы, основные черты строения, Молодые плиты (Мезийская, Скифская, Туранская). Строение внутриконтинентальных морей (Черное, Азовское)


Автор благодарен всем, кто предоставил любые материалы (информацию, тексты, фотографии и т.д. и т.п.)
Фотографии и (или презентации) из частных архивов любезно предоставлены Антиповым М.П., Балуевым А.С., Брагиным Н.Ю., Гавриловым Ю.О., Гладкочубом Д.П., Голозубовым В.В., Диденко А.Н., Жаровым А.Э., Злобиным В.Л., Золотой Л.А., Кожуриным А.И., Колодяжным С.Ю., Корякиным Ю.В., Кузьмичевым А.Б., Куренковым С.А., Лучицкой М.В., Новиковым Г., Разницыным Ю.Н., Савельевой Г.Н., Савельевым А.А., Соколовым С.Д., Соколовым С.Ю., Третьяковым А.А., Херасковой Т.Н., Хортовым А.В., Цукановым Н.В., Чамовым Н.П.

Автор признателен Программе “Ведущие Научные Школы (гранты НШ-5280.2006.5 и НШ-9664.2006.5)” за финансовую поддержку работы
 

atlantic.ginras.ru

2 апреля – День геолога в России

День геолога – это праздник всех людей, которые работают в сфере геологических наук. Его празднование выпадает на первое воскресенье апреля, отмечается это событие не только в России, но и в некоторых государствах бывшего Советского Союза. Этот праздник важен для того чтобы обсудить проблемы и подчеркнуть достижения отрасли, поблагодарить всех геологов за их труд.

Как появился праздник

День геолога был учрежден в СССР на государственном уровне, отмечается с 1966 года по сей день. Изначально этот праздник необходим был, чтобы поддержать советских геологов, которые приложили огромные усилия в создании минерально-сырьевой базы страны.

Почему именно начало апреля? Именно в этот период наступает потепление после зимы, все геологи собираются и готовятся отправиться в новые экспедиции. После празднования Дня геолога начинаются новые изыскания и геологические разведки.

Учреждение этого праздника произошло благодаря инициатору – академику А.Л. Яншину, которого поддержали коллеги. Это случилось в 1966 году, так как не так давно были открыты ценнейшие месторождения в Сибири.

Кроме самих геологов, этот праздник отмечают буровики и геофизики, проходчики шахт и маркшейдеры, геоморфологи и геомеханики, поскольку имеют непосредственное отношение к отрасли.

Выдающиеся геологи России

Нельзя в День геолога не упомянуть выдающихся российских геологов. Это А.А. Бабаев, И.Ф. Глумов, В.А. Перваго, Л.П. Ищукова, Ф.З. Хафизов, А.М. Якимов, Я.П. Ковтун, В.И. Ермолкин, В.А. Милашев, В.В. Вебер, И.Н. Загорулько, Э.А. Кальберг и др. Среди инженеров-геологов большой вклад в развитие геологии совершили С.С. Морозов, Г.А., Голодковская, М.В. Рац, а известными российскими минерологами считаются А.Г. Бетехин, А.Г. Жабин, Н.П. Юшкин, А.В. Лаврский и т.д.

Без этих людей не было бы возможным развивать экономику, так как геологи постоянно открывают новые месторождения. Благодаря этому получается добывать сырье для различных сфер экономики:

  • черной и цветной металлургии;
  • машиностроения;
  • нефтепромышленности;
  • строительной индустрии;
  • медицины;
  • химической промышленности;
  • энергетики.

Таким образом, в России 2 апреля отметили День геолога в различных компаниях и учреждениях. Представители власти во всех уголках страны поприветствовали и поздравили людей, работа которых связана с минеральными ресурсами. Вскоре их ожидает новый полевой сезон, за который, надеемся, будет совершено много открытий.

ecoportal.info

Геология России – это… Что такое Геология России?

Геология России

Геологическая карта мира.

В пределах России различают платформы и складчатые области. Европейская часть России расположена на Восточно-Европейской платформе. В основе платформы залегают магматические и метаморфические породы докембрия. Территория между Уральскими горами и р. Енисей занята молодой Западно-Сибирской платформой. Восточнее Енисея находится древняя Сибирская платформа, простирающаяся до р. Лены и соответствующая в основном Средне-Сибирскому плоскогорью. В краевых частях платформ имеются залежи нефти, природного газа, угля. К складчатым областям России принадлежат Балтийский щит, Урал, Алтай, Урало-Монгольский эпипалеозойский складчатый пояс, сев.-зап. часть Тихоокеанского складчатого пояса и небольшой отрезок внеш. зоны Средиземноморского складчатого пояса. Самые высокие горы — Кавказ — приурочены к более молодым складчатым областям. В складчатых областях находятся основные запасы металлических руд.

Андома-гора, геологический памятник на побережье Онежского озера, в 30 км от города Вытегра.

Фундамент Восточно-Европейской платформы представлен метаморфическими горными породами нижнего и верхнего архея и местами нижнего протерозоя, прорванными гранитоидными интрузивами. Чехол образован отложениями рифея, венда и фанерозоя. Основные структуры платформы: Балтийский щит (восточная часть) и Российская плита, в рамках которой выделяют Воронежская и Волго-Уральскую антеклизы, Московскую и Мезенскую синеклизы. Фундамент платформы рассекается рифейскимы авлакогенами — Пачелмским, Серноводско-Абдулинским, Казанско-Сергиевским, Кировским, Среднерусским, Московским, Кандалакшским, Керецко-Лешуконским и другими. Внутреннее строение фундамента характеризуется наличием крупных блоков архейских пород и узких поясов, состоящих из толщ нижнего протерозоя. На рубеже раннего протерозоя и рифея в западных районах Русской плиты состоялось внедрение гранитов рапакиви. С нижнепротерозойскими толщами связаны крупнейшие месторождения железных руд КМА, а также медно — никелевых руд на Кольском полуострове (Печенга). Платформенный чехол делится на 2 части: нижнюю, образованную горными породами рифея и нижнего венда; верхнюю, сложенную верхним вендом — кайнозоем, образующим синеклизы и антеклизы. Трапповый магматизм проявлялся на Русской плите в рифее, венде и девоне. Щелочные интрузии среднего палеозоя известны на Кольском полуострове, с ними связаны большие залежи апатитовых руд. К платформенному чехлу приурочены также месторождения каменного угля, горючих сланцев, нефти и газа, бокситов.

Образцы руды месторождения Сухой Лог.

Сибирская платформа имеет эпиархейский возраст. В рамках платформы выделяются Алданский щит и Лено-Енисейская плита, среди главных структурных элементов которой — Алданская и Анабарская антеклизы, Тунгусская и Вилюйская синеклизы, Ангаро-Ленский прогиб, Лено-Анабарский, Ангаро-Вилюйский и Енисей-Хатангский прогиб, Оленекское, Турухан-Норилсоке и Пеледуйское поднятия, Нюйская, Березовская, Иркутская, Канская, Линденская, Усть-Алданская, Чульманская, Токкинская впадины. Фундамент платформы рассекается рифейскими авлакогенами — Иркиниивским, Уринским, Уджинским, Кютюнгдинским, Котуйканским и Мархинским, а также девонским Патомско-Вилюйским авлакогеном по оси Вилюйской синеклизы. Фундамент платформы сложен преимущественно архейскими глубоко-метаморфизированными породами, перекрытыми нижне-протерозойскими терригенными отложениями Удоканской серии (протоплатформний чехол), с которой связано большое месторождение меди. Верхний слой делится на ряд комплексов, отличающихся друг от друга составом пород и структурным планом. В Сибирской платформе проявляется ультраосновный щелочной, гранитоидный щелочной и трапповый магматизм рифея — раннего кембрия, среднего палеозоя, позднего палеозоя — раннего мезозоя и позднего мезозоя. Особое место в структуре Сибирской платформы занимает Тунгусская трапповая синеклиза. С чехлом Сибирской платформы связаны крупнейшие в РФ залежи каменного угля, каменных и калийных солей, нефти и газа; с трапповыми интрузиями — медно-никелевые месторождения Норильска, а с кимберлитовой трубкой — алмазы.

В строении Урало-монгольского эпипалеозойского складчатого пояса, разделяющего 2 древние платформы, выделяются области рифейскои, байкальской, салаирской, каледонской и герцинской складчатости. Енисей-Саяно-Байкальская область рифейской и байкальской складчатости обрамляет Сибирскую платформу. К ней относятся Енисейский кряж, большая (северо-восточная) часть Восточных Саян, Хамар-Дабан и все Западное Забайкалье до Ничатского разлома на востоке и Главного Монголо-Охотского разлома на юге. Тимано-Печорская плита обрамляет Восточно-Европейскую платформу с северо-востока. В ее составе выделяются Тимано-Канинское поднятие и Печорская синеклиза, которая делится Печоро-Кожвинским, Колвинским и Сорокина валами на Ижма-Печерскую, Денисовскую и Хорейверскую впадины. С палеозойскими отложениями плиты связаны крупные месторождения нефти и газа. Восточно-Саянская — Кузнецкая складчатая система состоит из Кизирской зоны, Кузнецкого Алатау и Горной Шории, разделенных докембрийским Хакасским массивом, на который наложена в девоне Минусинская впадина. На юго-востоке системы находится Тувинский массив рифейской консолидации, с наложенным на него Салаирским Харальским прогибом. Западно-Саянская — Горная Алтайская (см. Алтай) каледонская складчатая система сложена вулканогенно-осадочными толщами верхнего рифея-венда и кембрия. К салаиридам и каледонидам приурочены месторождения руд железа в Горной Шории, талька и асбеста, пластовые залежи фосфоритов, месторождения руд молибдена и вольфрама. Зайсан-Гобийская герцинская складчатая область занимает осевое положение в Урало-Монгольском поясе и состоит из Том-Колыванской, Салаирской, Ануйско-Чуйской, Рудноалтайской и Западно-Калбинской систем. Геосинклинальный комплекс главным образом представлен девонскими и нижне каменноугольными образованиями. Уральская герцинская складчатая система тянется в меридиональном направлении на 2500 км. Вдоль границы с Восточно-Европейской платформой располагается Предуральский краевой прогиб, заполненный пермскими толщами с месторождениями каменного угля на севере и калийных солей в средней части прогиба (см. Урал).

Спиллвей, по которому сбрасывалось ледниково-подпрудной озеро из Бертекской котловины (плоскогорье Укок) в долину р. Джасатер. На переднем плане — р. Ак-Алаха.

Западно-Сибирская плита имеет гетерогенный фундамент, сложенный герцинскими, каледонскими, салаирскими, байкальскими и добайкальскими комплексами пород. Месторождения нефти в положительных структурах чехла связаны с песчаниками юры и нижнего мела, в то время как газовые месторождения сосредоточены в отложениях сеноманского и кампанского ярусов. К палеогеновым породам Зауралья приурочены месторождения марганца. К юго-востоку от Сибирской платформы располагается Монголо-Охотская складчатая область, отделенная от более древних северных регионов большим тектоническим швом — Главным Монголо-Охотским глубинным разломом. В составе области выделяются 3 сектора: Восточно-Забайкальский, Верхне-Амурский и Приохотский. С Монголо-Охотской областью связаны месторождения руд полиметаллов, олова, вольфрама и молибдена, мышьяка, сурьмы и других ископаемых.

Южнее находится Буреинский массив, на котором выделяются Зея-Буреинская впадина и Буреинский прогиб, заполненные континентальными отложениями юры, мела и палеогена. Среди рифейских толщ массива находится большое железорудное месторождение (джеспилиты).

Средиземноморский складчатый пояс заходит на территорию РФ своей внешней частью (Скифская плита, северный склон и западная часть Большого Кавказа). С зоной Передового хребта связаны месторождения медно-колчеданных и молибден-вольфрамовых руд, а с Передкавказкими краевыми прогибами — залежи нефти и газа.

Тихоокеанский складчатый пояс на территории РФ представлен крайней северо-западной частью, в пределах которой расположены древние дорифейские массивы, области мезозойской и кайнозойской складчатости и современные тектонически активные зоны. На северо-востоке находится Верхояно-Чукотская складчатая область с Охотским, Омолонским, Чукотским и Колымских древними срединными массивами. В рамках этой области выделяются Верхояно-Колымская система, возникшая в основном на архейской континентальной коре, и Новосибирск-Чукотская. Эти системы разделяются Святоноско-Олойским меловым вулканическим поясом. В Верхояно-Чукотской области известны месторождения золота, связанные с юрскими и нижнемеловых гранитными интрузиями, а также олова, вольфрама и ртути. Большие залежи каменного угля заключены в молассах Предверхоянского прогиба и Зырянской впадины.

Геологическая карта Ленского золотоносного района (А. Герасимов, 1910 г.).

Сихотэ-Алиньская складчатая система ограничена Буреинским и Ханкайским массивами и состоит из нескольких субмеридиональных зон, западные из которых наложены на докембрийскую континентальную основу, а восточные — на океаническую кору доверхнепермского возраста. Мелководные кембрийские известняки известны в западной зоне, по восточной окраине которого в девоне заложился вулканический пояс. Карбон и пермь представлены известняками и вулканитами. Восточные зоны сложены мощными толщами терригенно-туфогенно-кремнистых геосинклинальных отложений триаса и юры. Среди наиболее важных известны месторождения руд олова, золота, свинца, цинка, ртути.

Корякская складчатая область делится на складчатые системы очень сложного чешуйчато-надвижного и покровного строения. Разрез в западных зонах представлен толщей геосинклинальными кремнисто-вулканогенными и карбонатно-терригенными (ордовик — аптский ярус мела) горных пород, несогласно перекрытых молассовым комплексом морских и континентальных отложений. Все палеозойские и мезозойские прогибы закладывались на коре океанического типа, представленной офиолитами.

Западно-Камчатская складчатая система является теригенным геосинклинальным комплексом верхнего мела, который наложился на гранит-гнейсовый и сланцево-базитовый фундамент, а после складчатости оказался перекрытым палеоген-неогеновыми породами. В Центрально- и Восточно-Камчатской-Олюторской системах комплекс верхнего мела наращивается вулканогенно-осадочной толщей палеогена. В позднем плиоцене — раннем плейстоцене в Центральной зоне сформировались крупные щитовые базальтовые вулканы. Восточная зона характеризуется наложенным современным вулканизмом (28 действующих вулканов), приуроченным к молодым грабеноподобным структурам.

Курильская островная дуга, состоящая из Большой и Малой гряд, насчитывает 39 действующих вулканов, и составлена меловыми и четвертичными вулканогено-осадочными и вулканогенными образованиями. Дуга раздроблена системой молодых поперечных грабенов, а перед ее фронтом, как и перед Восточной Камчаткой, располагается глубоководный желоб.

Сахалинская кайнозойская складчатая область разделяется на Восточную и Западную зоны, разделенные Центрально-Сахалинским грабеном. С Северо-Сахалинской впадиной связаны месторождения нефти и газа, а к горных породам среднего миоцена на острове приурочены залежи каменного угля.

См. также

Литература

Малая горная энциклопедия. В 3-х т. / Под ред. В. С. Белецкого . — М.: «Донбасс», 2004. — ISBN 966-7804-14-3.

Ссылки

Геология России на сайте «Горной энциклопедии»

  Страны Европы: Геология

Австрия • Азербайджан¹ • Албания • Андорра • Белоруссия • Бельгия • Болгария • Босния и Герцеговина • Ватикан • Великобритания • Венгрия • Германия • Греция • Грузия¹ • Дания • Ирландия • Исландия • Испания • Италия • Казахстан² • Латвия • Литва • Лихтенштейн • Люксембург • Республика Македония • Мальта • Молдавия • Монако • Нидерланды • Норвегия • Польша • Португалия • Россия² • Румыния • Сан-Марино • Сербия • Словакия • Словения • Турция² • Украина • Финляндия • Франция • Хорватия • Черногория • Чехия • Швейцария • Швеция • Эстония

Зависимые территории

Азорские острова • Аландские острова • Гернси • Гибралтар • Джерси • Остров Мэн • Фарерские острова • Шпицберген • Ян-Майен

Непризнанные и частично признанные государства

Республика Абхазия¹ • Республика Косово • Приднестровская Молдавская Республика  • Республика Южная Осетия¹

¹ Частично или полностью в Азии, в зависимости от проведённой границы (en)
² В основном в Азии

dvc.academic.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *