Какие полезные ископаемые в древних платформах

Анонимный вопрос  ·  17 июля 2018

1,8 K

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

На равнинах образуются месторождения полезных ископаемых осадочного происхождения, т. е. нефти, угля, природного газа. Потому что именно на равнинах, как на малоподвижных участках платформы земной коры, складываются условия, позволяющие накапливаться осадочным породам, зачастую образованным органическими останками.

Возможна ли добыча полезных ископаемых прямо из магмы?

Поскольку вы сами понимаете, что при современном уровне развития человеческой цивилизации добыча полезных ископаемых из магмы не осуществима технически, остаётся рассуждать о самой целесообразности такого предприятия. Достоверно состав магмы не известен. Под магмой вы, наверное, имеете в виду земную мантию. Учёные не могут определиться детально даже о строении земной коры, до сих пор не известно, какие породы составляют нижние этажи литосферы. А мантия — полная загадка.
Принято считать что основа материков граниты, а океанской коры базальты. Но что представляют на самом деле эти граниты и базальты — вопрос. Было посчитано, что за время существования Земли, мощность осадочных пород должна составлять не менее 70 км. А что наблюдается сегодня? Толщина осадочного чехла на материках редко где достигает 5 км, значит под ним находятся не коренные граниты, а метаморфизированные породы. С океанической корой ещё сложнее и запутаннее. В каком состоянии, какого химического состава находятся вещества ещё глубже, тем более нет ответа.
Не зная досконально строения каменных оболочек планеты, не возможно предсказать, что, где и как искать. Бурить наугад при такой неопределённости; на такое рискованное предприятие не решится ни одно правительство. Задача сверхглубокого бурения по-сложней полёта человека на Марс. Технические трудности, с которыми столкнутся буровики могут быть не преодолимы в принципе.
Почему образуются полезные ископаемые? В земной коре существуют условия дифференциации элементов. Оргомную роль в концентрации месторождений играет вода. А существуют ли такие условия в магме, может быть там элементы перемешаны между собой в единую массу? Тогда добыча оттуда элементов теряет смысл.
Очень хорошо, что вы вспомнили роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Это моя любимая книга вместе с «Аэлитой». Задумка автора была несколько в другом: показать не саму возможность добраться до глубинных полезных ископаемых, а убедить читателя, что достижения науки и техники по-разному служат людям, смотря в чьих руках находятся. Это не не просто научная фантастика, это революционный роман.

Как образовалась горная система Гималаи?

Примерно вот так:

Вообще, горы образуются в месте столкновения двух литосферных плит, и Гималаи не исключение. Если по-простому, одна маленькая, но гордая индостанская плита приплыла с юга и воткнулась в евразийскую плиту. В месте их столкновения земля вздыбилась, из-под неё полезли скалистые породы и образовались Гималаи. И до сих пор индостанская плита продолжает двигаться на север, и Гималаи продолжают расти. Был я в тех краях. Величественное зрелище. Громады скал, перекошенные наискосок (а ведь когда-то давным-давно эти слои лежали горизонтально) свидетельствуют о характере и масштабе процессов.

Прочитать ещё 1 ответ

Где впервые в России стали добывать природный газ?

Самые первые попытки промышленного использования газа в России относятся к 1859 г., когда в Сураханах (Баку) был построен небольшой нефтеперегонный завод, на котором в качестве топлива использовался природный газ. Развитие отечественной газодобывающей промышленности началось в 1902 г., с получения в Сураханах первого газового фонтана. Дебит этой скважины составил около 33 тыс. м3 газа в сутки при давлении 15 кг/см2. Она обратила на себя внимание многочисленных частных фирм, разрабатывающих бакинские нефтяные месторождения, и многие промышленники стали бурить скважины на газ. От них потянулись многочисленные газопроводы к нефтеперерабатывающим заводам.

В 1906 г. добыча природного газа началась в Дагестане вблизи г. Дербента. Впоследствии это месторождение получило название «Дагестанские Огни». В том же году в Саратовской губернии купец Мельников при бурении артезианской скважины вышел на природный газ и начал использовать его в качестве топлива на своих стекольном и кирпичном заводах. В 1910 г. в Ставрополе при бурении артезианской скважины на воду произошло то же самое, что и у купца Мельникова: на глубине 185 м был обнаружен природный газ, который стал использоваться в качестве топлива на местном заводе. По мере роста добычи нефти вместе с ней стал извлекаться и попутный нефтяной газ, который применялся в качестве топлива в промысловых котельных установках.

Транспортировка газа в России началась с перевозки светильного газа. В середине Х1Х в. в Москве в необычных каретах с установленными на них причудливыми железными цилиндрами развозили светильный газ с небольших частных заводов по магазинам, использующим его для освещения витрин.

Первые газопроводы были построены на месторождениях Баку и Грозного в 1902-1906 гг., где добывался природный газ или утилизировался попутный нефтяной газ. Они строились диаметром 80-100 мм, и их протяженность составляла 2-4 км. Опыт их строительства стал накапливаться с тех пор, как в 1878 г. впервые в нашей стране был проложен трубопровод местного значения для перекачки нефти с Сураханских промыслов в

Баку. Его протяженность составляла 7,6 км, диаметр -76 мм, пропускная способность — 1,3 тыс. т в сутки. Но уже в 1906 г. был проложен уникальный по тем временам нефтепровод Баку-Батуми протяженностью 760 км, диаметром 203 мм с 16 перекачивающими станциями. Трубопровод был изолирован суриковой краской, хол-стовым покрытием и соединялся в сплошную нитку с помощью фланцев. Для того времени это было грандиозное сооружение, не имеющее себе равных во всей Европе.

Родина российского газа

Как рельеф Южной Америки помогает людям жить?

Не перестаю узнавать новое. Люблю путешествия и все с этим связанное. Много лет…

Рельеф Южной Америки, в первую очередь, оказывает влияние на хозяйственную деятельность человека. Так, на степных равнинах Аргентины и Уругвая очень хорошо равито пастбищное животноводство и зерноводство. В субтропических и тропических предгориях Чили, Перу и Аргентины популярно выращивание винограда, а также субтропическое и тропическое садоводство. В горных районах Боливии выращивают картофель, кукурузу и другие культуры.

Можно также сказать, что рельеф сильно влияет на месторождения полезных ископаемых на материке. Так, на равнинах и предгорных прогибах есть крупные месторождения нефти, угля и железной руды. А глубже в горах добывают полиметаллические руды, олово и медь.

Прочитать ещё 1 ответ

Источник

Дре́вняя платфо́рма (крато́н) — платформа с фундаментом докембрийского возраста. Древние платформы представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров). Они сложены типичной континентальной корой мощностью 35—45 км.

Литосфера в их пределах достигает мощности 150—200 км, а по некоторым данным — до 400 км. Они обладают изометричной, полигональной формой.

Значительные площади в пределах платформ занимает неметаморфизованный осадочный чехол толщиной 3—5 км, в наиболее глубоких впадинах достигающий 10—12 км, а в исключительных случаях (Прикаспийская низменность) до 20—25 км. В состав чехла помимо осадочных формаций могут входить покровы траппов. Древние платформы, имеющие раннедокембрийский метаморфический фундамент, составляют древнейшие и центральные части материков и занимают около 40 % их площади; термин «кратон» применяют только к ним.

Древние платформы на карте мира

Подразделение древних платформ[править | править код]

Древние платформы делятся на 3 типа:

  1. Лавразийский — Северо-Американская (Лавренция), Восточно-Европейская, Сибирская (Ангарида)
  2. Гондванский — Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индостанская, Австралийская, Антарктическая
  3. Переходный — Сино-Корейская (Хуанхэ), Южно-Китайская (Янцзы)

Существует гипотеза, что в районе Северного полюса находилась древняя платформа Гиперборея.

Есть малые древние платформы — Тибет, Тарим (Даян), Индокитай (Меконг).

В палеозойской эре существовали суперматерики Лавразия в Северном полушарии, в Южном — Гондвана; между ними переходные платформы относились и к Гондване, и к Лавразии. Соответственно этому, типы делятся на лавразийский, гондванский и переходный.

Антарктическая платформа до палеозойской эры была разделена на Западную и Восточную платформу. В палезойской эре объединилась в единую платформу.

Африканская платформа в архее была разделена на части — протоплатформы Конго (Заир), Калахари (Южно-Африканская), Сомали (Восточно-Африканская), Мадагаскар, Аравия, Судан, Сахара. После Пангеи-0 они полностью объединились, кроме Аравийской и Мадагаскарской платформ. Уже в палеозойской эре Африканская платформа превратилась в Африкано-Аравийскую платформу в составе Гондваны. В этой платформе имеются многочисленные выходы на поверхность кристаллического фундамента (щиты и массивы): на западе — Регибатский, Ахаггарский и Эбюрнейский; вокруг Красного моря — Аравийский, Нубийский и Эфиопский; на экваторе — Центрально-Африканский, Касаи и Танганьикский; на юге — Зимбабве, Мозамбикский, Трансваальский, Бангвелулу и Тоггарский; на острове Мадагаскар — Мадагаскарский.

Южно-Китайская и Сино-корейская платформы разделены герцинским поясом Циньлинь. Южно-Китайскую платформу китайские геологи называют Янцзы по названию реки, протекающей по всей территории платформы.

Внутреннее строение фундамента древних платформ[править | править код]

Важнейшая роль в строении фундамента древних платформ принадлежит архейским и нижнепротерозойским образованиям, имеющим крупноблоковое строение. Так, в структуре Балтийского щита различают пять главных блоков, в пределах Украинского щита — также пять, Канадского щита — шесть и т. д. В архейских комплексах распространены особые структурные элементы, характерные для ранних этапов истории Земли.

На всех щитах древних платформ выделяются три комплекса пород этого возраста:

  1. Зеленокаменные пояса представляют собой мощные толщи закономерно перемежающихся пород от ультраосновных и основных вулканитов (от базальтов и андезитов к дацитам и риолитам) к гранитам. Эти пояса имеют протяженность до 1000 км при ширине до 200 км.
  2. Комплексы орто- и парагнейсов образуют в сочетании с гранитными массивами поля гранитогнейсов. Гнейсы отвечают по составу гранитам и обладают гнейсовидной текстурой.
  3. Гранулитовые (гранулито-гнейсовые) пояса, под которыми понимаются метаморфические породы, сформировавшиеся в условиях средних давлений и высоких температур (750—1000 °C) и содержащие кварц, полевой шпат и гранат.

Наряду с ареалами «серых гнейсов» раннего архея, три перечисленных выше типа архейских образований слагают преобладающую часть щитов древних платформ.

Структурные элементы фундамента и осадочного чехла платформ[править | править код]

Платформы подразделяются на участки выходов на поверхность пород фундамента — щиты и на не менее крупные участки, покрытые чехлом — плиты.

Щиты легко выделяются в платформах северного ряда, где они со всех сторон окружены чехлом, но значительно труднее в платформах южного ряда, особенно Африканской и Индостанской, на большей части которых фундамент обнажается на поверхности, а чехол распространён более ограниченно, в пределах замкнутых впадин. Молодые платформы почти целиком представляют собой плиты, а щиты и массивы здесь встречаются в виде исключения. Таким образом, плиты — преобладающий элемент древних и собственно молодых платформ. В пределах плит различают структурные элементы подчинённого (второго) порядка: антеклизы, синеклизы, авлакогены, своды, впадины, валы и депрессии.

Другие названия термина «Древние платформы»[править | править код]

Крато́н (от др.-греч. κράτος — сила, крепость; оплот, твердыня) — стабильный участок континентальной коры, архейского возраста. Это древнейшие блоки континентальной коры, они занимают большую часть объёма всех континентов.

См. также[править | править код]

  • Суперконтинент
  • Древние океаны

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

  • Историческая геология: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Н. В. Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Источник

Илона Панёва  ·  11 октября 2018

6,8 K

Имею естественно научное образование, в юношестве прикипел к литературе, сейчас…

Все полезные ископаемые находятся в природных скоплениях минеральных веществ, все они возникают в результате геологических процессов, образуются в недрах земли, чаще всего полезные ископаемые находятся в местах, где происходила геологическая активность в какой-то период времени, будь то миграция литосферных плит или образование горной складчадости.

Месторождения руд черных и цветных металлов, золота, алмазов приурочены к выходам кристаллического фундамента древних платформ. Месторождения нефти, углей, природного газа приурочены к мощным осадочным чехлам платформ, предгорным прогибам, шельфовым зонам. Руды цветных металлов так же встречаются в складчатых областях.

Возможна ли добыча полезных ископаемых прямо из магмы?

Поскольку вы сами понимаете, что при современном уровне развития человеческой цивилизации добыча полезных ископаемых из магмы не осуществима технически, остаётся рассуждать о самой целесообразности такого предприятия. Достоверно состав магмы не известен. Под магмой вы, наверное, имеете в виду земную мантию. Учёные не могут определиться детально даже о строении земной коры, до сих пор не известно, какие породы составляют нижние этажи литосферы. А мантия — полная загадка.
Принято считать что основа материков граниты, а океанской коры базальты. Но что представляют на самом деле эти граниты и базальты — вопрос. Было посчитано, что за время существования Земли, мощность осадочных пород должна составлять не менее 70 км. А что наблюдается сегодня? Толщина осадочного чехла на материках редко где достигает 5 км, значит под ним находятся не коренные граниты, а метаморфизированные породы. С океанической корой ещё сложнее и запутаннее. В каком состоянии, какого химического состава находятся вещества ещё глубже, тем более нет ответа.
Не зная досконально строения каменных оболочек планеты, не возможно предсказать, что, где и как искать. Бурить наугад при такой неопределённости; на такое рискованное предприятие не решится ни одно правительство. Задача сверхглубокого бурения по-сложней полёта человека на Марс. Технические трудности, с которыми столкнутся буровики могут быть не преодолимы в принципе.
Почему образуются полезные ископаемые? В земной коре существуют условия дифференциации элементов. Оргомную роль в концентрации месторождений играет вода. А существуют ли такие условия в магме, может быть там элементы перемешаны между собой в единую массу? Тогда добыча оттуда элементов теряет смысл.
Очень хорошо, что вы вспомнили роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Это моя любимая книга вместе с «Аэлитой». Задумка автора была несколько в другом: показать не саму возможность добраться до глубинных полезных ископаемых, а убедить читателя, что достижения науки и техники по-разному служат людям, смотря в чьих руках находятся. Это не не просто научная фантастика, это революционный роман.

Чем практическая геология отличается от обычной?

Программист, студент НИУ ВШЭ, знаток географии

Практическая геология является отдельным направлением геологии, как науки в целом. Практическая геология занимается конкретно изучением вопросов практического использования недр нашей планеты или данной территории (учение о полезных ископаемых; геология нефти и газа; поиски и разведка месторождений полезных ископаемых и др. науки). Геология же делится на множество направлений: геохимия, практическая, инженерная, динамическая, морская геология и так далее. Взяв совокупность этих направлений, мы получаем науку геология.

Как появились полезные ископаемые на равнинах?

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

На равнинах образуются месторождения полезных ископаемых осадочного происхождения, т. е. нефти, угля, природного газа. Потому что именно на равнинах, как на малоподвижных участках платформы земной коры, складываются условия, позволяющие накапливаться осадочным породам, зачастую образованным органическими останками.

Какие выделяют виды месторождений?

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

По использованию ыделяют следующие виды месторождений: рудные — залежи минералов, из которых можно извлекать ценные металлы и их соединения; нерудные — меторождения, из которых добываются неметаллы, например, глина, гравий, песок; горючие — добыча веществ, которые можно использовать в качестве топлива, например уголь и нефть; камнесамоцветные — запасы драгоценных и полудрагоценных камней; гидроминеральные — поверхностные и подземные воды.

Где находится месторождение полезных ископаемых в России?

Говорить „месторождение“ неточно — в России очень много месторождений полезных ископаемых. Большие запасы нефти и природного газа сосредоточены в Западной Сибири, рудные запасы — в горах Урала и Алтая, запасы каменного угля — в Канско-Ачинском и нескольких других бассейнах. На многих разведанных месторождениях даже не начаты разработки (отчасти из-за сложных климатических условий в Сибири).

Прочитать ещё 1 ответ

Источник

Сибирская платформа — древняя платформа в средней части Северной Азии, на северо-востоке Евразийской плиты. Соответствует предполагаемому древнему северному континенту Ангарида (англ. Siberia), который существовал с позднеордовикской эпохи до мезозоя включительно и был сформирован при соединении трёх значительных массивов суши: Обии, Байкалиды и Анабары. Между Ангаридой (на севере) и Гондваной (на юге) располагался океан Тетис[1].

Это один из древнейших блоков континентальной коры Земли. Её фундамент образовался в архее, впоследствии он неоднократно покрывался морями, в которых сформировался мощный осадочный чехол. На платформе произошло несколько этапов внутриплитного магматизма, крупнейшим из которых является образование сибирских траппов на границе перми и триаса. До и после внедрения траппов были спорадические вспышки кимберлитового магматизма, которые сформировали крупные месторождения алмазов.

Западная граница платформы по долине реки Енисей; северная граница — по южным предгорьям гор Бырранга; восточная граница по Предверхоянскому краевому прогибу в низовьях реки Лены; юго-восточная граница — южная оконечность хребта Джугджур; южная граница по разломам на юге Станового и Яблонового хребтов, системе разломов Забайкалья и Прибайкалья, южной оконечности озера Байкал; юго-западная граница платформы вдоль Главного Восточно-Саянского разлома.

Геологическая история[править | править код]

  1. В архее и начале протерозоя образовалась большая часть фундамента Восточно-Сибирской платформы.
  2. В конце протерозоя (Венд) и начале палеозоя платформа периодически покрывалась мелководным морем, в результате чего образовался мощный осадочный чехол.
  3. В конце палеозоя закрылся уральский океан, консолидировалась кора Западно-Сибирской равнины, и она вместе с Восточно-Сибирской и Восточно-Европейской платформой образовали единый континент.
  4. В девоне вспышка кимберлитового магматизма.
  5. На границе перми и триаса произошла мощнейшая вспышка траппового магматизма.
  6. В мезозое некоторые части платформы были покрыты эпиконтинентальными морями.
  7. На границе мела и палеогена на платформе произошёл рифтогенез и новая вспышка магматизма, в том числе карбонатитового и кимберлитового.

Полезные ископаемые[править | править код]

Сибирская платформа богата различными полезными ископаемыми.

На Анабарском щите расположены огромные интрузии анортозитов, содержащие залежи титаномагнетитов и апатита. На территории Якутии расположены многочисленные алмазные трубки. С сибирскими траппами связаны медно-никелевые месторождения норильского района.

Есть несколько крупных угольных бассейнов: Ленский угольный бассейн, Тунгусский угольный бассейн, Иркутский угольный бассейн, сформировавшихся на континенте Ангарида в позднекаменноугольную эпоху и в пермский период.[1] В плане нефтегазоносности Восточно-Сибирская платформа значительно беднее соседней Западно-Сибирской низменности. Месторождения установлены в её южной и северной частях.

См. также[править | править код]

  • Тунгусская синеклиза
  • Рыбинская впадина

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. 1978.

Ссылки[править | править код]

  • Сибирская платформа — статья из Большой советской энциклопедии. 
  • Палеомагнетизм траппов долин рек Подкаменная Тунгуска и Котуй: к вопросу о реальности послепалеозойских относительных перемещений Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Р. В. Веселовский, И.Галле, В. Э. Павлов.

Источник