Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Батиметрия осадков




БИЛЕТ 8

Типы эолового осадочного материала

Тип переноса Типичный осадочный материал Расстояние переноса, км Время пребывания в атмосфере
Локальный Движущиеся пески, дюны 10-100 Секунды, часы
Тропосферный (до 6 км) Алеврит. аэрозоль и лессы 100-1000 Часы, сутки
Стратосферный Тонкий пелит 106-109 Месяцы, чаще годы
Осаждения из космоса Космическая пыль 109-1014 Млн. – млрд лет

 

Наибольшее значение локальный перенос имеет для песков и крупных алевритов. Частицы при этом обычно движутся в приземном слое скачками: чем сильнее ветер, тем большее время частицы находятся в воздухе. Осаждение частиц гравитационное.

Повсеместно, кроме прибрежных районов, в составе тропосферного эолового материала доминируют частицы крупностью от 2 до 10 мк. Они составл. обычно по весу 70-90% от аэрозоля.

Ледники — природные ловушки аэрозольного материала (гравитационного и вымывания).

Больше всего материала глобальных выпадений там, где имеет место тропосферный перенос или опускание (конвергенция) воздушных масс из стратосферы: одна такая зона совпадает с аридными зонами на границе их с гумидными (на 30° ш.), другая — с ледовыми (Антарктида, Гренландия).


 

Седиментологические критерии, используемые при оценке батиметрии, включают в себя: 1) формы на поверхности наслоения, от знаков ряби до песчаных волн; 2) литологические характеристики; 3) осадочный разрез.

В областях образования песчаных волн наряду с глубиной большое значение имеют приливно-отливные потоки и запас песчаного материала.

Особый интерес приставляют так называемые текстуры «птичьего глаза», которые указывают на очень мелководные условия.

В настоящее время на литорали во многих местах форм. пляжевые породы. Из морской воды нормальной солености осаждаются только арагонит и высокомагнезиал. кальцит.

Многие известняки геол. прошлого были образованы на глубинах в несколько сотен метров.

Градационная слоистость является типичной для турбидитовых потоков.

Глубина подводной части пляжа для древнего барьерного острова составляла 3—12 м, для дельт на кратоне она была равна 10—25 м и достигала 30—90 м в подводной части пляжа у дельт, приуроченных к осадочному бассейну.

На литоральные условия часто указывает любая комбинация признаков, которые позволяют предполагать осадконакопление при чередующихся отливах и приливах.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ. Для оценки абсолютной глубины существуют лишь немногочисленные геохимические и минералогические критерии. Эти различные опытные методы включают в себя наблюдения над: 1) лавами (над размерами в них пустот); 2) железистыми минералами; 3) минеральными фазами, чувствительными к давлению; 4) некоторыми другими геохимическими тенденциями. Среди геохим. критериев наиболее часто используемым показателем общего изменения батиметрии является лава, изливающаяся в океан. Уровень моря маркируется переходом от лавовых покровов к подушечным лавам и брекчиям.

В некоторых местах существует градиент в последовательности железистых минералов, прослеживающийся от берега к морю. У самого берега (0—10 м) может появляться детритовый гётит HFe02. При захоронении, если сохраняется высокий Eh, гётит переходит в гематит Fe203. И наоборот, при высоком содержании органического вещества гётит будет исчезать, и наиболее распростра­ненной разновидностью окажется пирит FeS. Появле­ние пирита в осадочных породах почти всегда свидетельствует о первоначальном присутствии органического вещества.

Существует несколько общих ГЕОХИМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ, которые ориентировочно связаны с увеличением глубины. Некоторые из них соответствуют изменениям в размерности осадков от грубых к тонким и поэтому могут быть связаны с типом осадка. Другие тенденции соответствуют такому зависящему от глубины фактору, как температура.

Некоторые дополнительные минералогические и геохимические тен­денции, имеющие отношение к батиметрии, включают в себя следующее:

1. Для карбонатов на глубинах от 0 до 100 м по сравнению с карбонатами на глубинах порядка 3200 м: количество низкомагнезиального кальцита увеличивается примерно от 35 до 95 %. Отношение Ca/Mg увеличивается с глубиной и расстоянием от берега.

2. Концентрации некоторых рассеянных металлов изменяются с глубиной, и это изменение соответствует увеличению тонкозернистости осадков.

3. Любая связанная с температурой тенденция будет согласовываться с батиметрией.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ являются наиболее точными и общими для оценки батиметрии. Относительная глубина устанавливается и очерчивается намного легче, чем абсолютная.

Четыре основных положения дают возможность использовать биологические данные для оценки батиметрии:

1) Выдающимся физ. или хим. свойством организмов, которое зависит от глубины, является предел фотосинтеза на глубине. Глубина проникновения света зависит от количества материала, взвешенного в воде, так что вблизи берега фотосинтез может быть ограничен верхними пятью метрами.

2) Некоторые виды механической адаптации, выражающиеся в изменении структурной поддержки организма, могут быть обусловлены глубиной (т. е. давлением).

3) Для ископаемых видов или родов с живущими ныне поколениями можно часто определить интервал глубин обитания ископаемого сообщества.

4) Установлено, что для верхнего ордовика и нижнего силура количество разновидностей брахиопод увеличивается с удалением от берега; параллельно с этим происходит увеличение глубины в направлении к краю шельфа.

Общие модели батиметрии. Типы моделей осадконакопления на континентальных шельфах: 1) модель эпиконтинентального моря и 2) модель краевого моря.

1. Очень мелководная прибрежная зона с «низким энергетическим уровнем». Предполагается, что такое эпиконтинентальное море могло иметь ширину от 600 до 1000 км и протягивалось параллельно континентальной окраине по меньшей мере на такое же расстояние.

2. Модель краевых морей. Средняя ширина современного внутреннего континентального шельфа (глубина от 0 до 65 м) составляет 16 км, а ширина 68% всех континентальных шельфов колеблется от 3 до 80 км. Внешний шельф имеет в среднем ширину 50 км.

Единственные палеобатиметрические заключения, которые обычно можно сделать, относятся к установлению 1) побережья, 2) эйфотической зоны (0—30 м) и 3) глубины срединно-океанического хребта (2600 м).

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.