stringtranslate.com

Балтийский щит

Геологическая карта Фенноскандии
  Архейские породы Карельского, Беломорского и Кольского владений .
  Протерозойские породы Карельского и Кольского владений.

Балтийский щит (или Фенноскандинавский щит ) — участок земной коры , принадлежащий Восточно-Европейскому кратону , представляющий большую часть Фенноскандии , северо-запад России и северную часть Балтийского моря . Он состоит в основном из архейских и протерозойских гнейсов и зеленокаменных пород , претерпевших многочисленные деформации в результате тектонической деятельности. Здесь собраны древнейшие породы европейского континента мощностью 250–300 км.

Балтийский щит разделен на пять провинций : Свекофеннскую и Свеконорвежскую (или Юго-западно-гнейсовую) провинции в Фенноскандии, а также Карельскую , Беломорскую и Кольскую провинции в России. Последние три разделены на несколько блоков и комплексов и содержат самые древние породы возрастом 2500-3100 млн лет (миллионов лет). Самые молодые породы принадлежат Свеконорвежской провинции, их возраст 900-1700 млн лет.

Балтийский щит, который раньше считался частью древнего континента, увеличился в размерах за счет столкновений с соседними фрагментами земной коры. Горы, созданные этими тектоническими процессами, с тех пор были разрушены до основания, и сегодня этот регион в основном равнинный. В результате пяти последовательных плейстоценовых оледенений и последующих отступлений Балтийский щит был очищен от вышележащих отложений, оставив открытыми обширные территории (большинство в Скандинавии). Поэтому это важно для геофизиков , изучающих геологическую историю и динамику Восточной Европы.

Размыв и сжатие Балтийского щита движениями ледников привело к образованию множества озер и ручьев в этом районе, при этом земля сохранила лишь тонкий слой песчаных отложений, собранных во впадинах и озах . Большая часть почвы состоит из морены , серовато-жёлтой смеси песка и камней, с тонким слоем перегноя сверху. Обширные леса, состоящие почти исключительно из трех видов сосны, ели и березы, доминируют над ландшафтом, четко разграничивая его границы. Почва кислая и почти не содержит карбонатов, таких как известняк . Размыв древними ледниками и кислотность почвы уничтожили все палеонтологически интересные материалы, например окаменелости.

На Балтийском щите добываются важные промышленные минералы и руды , такие как железо , никель , медь и металлы платиновой группы . Из-за своего сходства с Канадским щитом и кратонами Южной Африки и Западной Австралии , Балтийский щит долгое время считался источником алмазов и золота . В настоящее время Зеленокаменный пояс Центральной Лапландии на севере считается неисследованной территорией, потенциально способной содержать пригодные для эксплуатации месторождения золота.

Недавние разведочные работы выявили значительное количество алмазоносных кимберлитов на Кольском полуострове и (возможно, обширные) месторождения золота в Финляндии .

Хронология денудации

Горы, существовавшие в докембрийское время, превратились в покоренную местность уже в позднем мезопротерозое , когда вторглись граниты рапакиви . [1] Дальнейшая эрозия сделала местность довольно плоской во время отложения отнических отложений. [2] [3] Поскольку протерозойская эрозия составила десятки километров, [4] многие из докембрийских пород, наблюдаемых сегодня в Финляндии, являются «корнями» древних массивов. [5] Последнее крупное событие выравнивания привело к образованию субкембрийского пенеплена в позднем неопротерозое . [6] [7]

Лаврентия и Балтика столкнулись в силурийском и девонском периоде , образовав горный массив размером с Гималаи , названный Каледонскими горами, примерно на той же территории, что и современные Скандинавские горы . [8] [9] Во время каледонского складчатого образования Финляндия, вероятно, представляла собой затонувший прибрежный бассейн , покрытый отложениями; последующее поднятие и эрозия разрушили бы все эти отложения. [10] Хотя Финляндия оставалась погребенной [11] или очень близко к уровню моря с момента формирования субкембрийского пенеплена, некоторый дополнительный рельеф был сформирован в результате небольшого поднятия, что привело к образованию долин реками. Небольшое поднятие означает также, что местами приподнятый пенеплен прослеживается как вершинное соответствие . [12]

Луосто, инзельберг в финской Лапландии.

Денудация в мезозое исчисляется максимум сотнями метров. [13] Инзельбергская равнина в финской Лапландии , по оценкам, образовалась в позднемеловом или палеогеновом периоде в результате педипланации или травления . Любая более древняя мезозойская поверхность в финской Лапландии вряд ли пережила эрозию. [14] Далее на запад, равнины Муддус и его инзельберги образовались — также путем травления и педипланации — в связи с поднятием северных Скандинавских гор в палеогене. [15]

Северные Скандинавские горы имели основное поднятие в палеогене, тогда как южные Скандинавские горы и Южно-Шведский купол были в значительной степени подняты в неогене . [16] [17] События поднятия совпадали с поднятием Восточной Гренландии . [18] Считается, что все эти поднятия связаны с напряжениями в дальней зоне литосферы Земли . Согласно этой точке зрения, Скандинавские горы и Южно-Шведский купол можно уподобить гигантским антиклинальным литосферным складкам . Складчатость могла быть вызвана горизонтальным сжатием, действовавшим на переходную зону от тонкой к толстой коре (как и все пассивные окраины). [19] [20] Поднятие Скандинавских гор привело к постепенному наклону северной Швеции, что способствовало созданию параллельной схемы дренажа в этом регионе. [21] Поскольку Южно-Шведский купол поднялся, это привело к образованию предгорья и препятствованию реке Эриданос , отклонив ее на юг. [22]

Несмотря на то, что Фенноскандия неоднократно была покрыта ледниками в течение четвертичного периода (последние 2,5 миллиона лет), ледниковая эрозия практически не повлияла на какие-либо изменения в ее топографии. Денудация в это время географически сильно варьируется, но в среднем составляет десятки метров. [23] Южное побережье Финляндии, Аландские острова и Стокгольмский архипелаг подверглись значительной ледниковой эрозии в виде выскабливания в четвертичный период. [24] Четвертичные ледниковые периоды привели к эрозии ледника неравномерно распределенных слабых пород, выветрившихся каменных покровов и рыхлых материалов. Когда ледяные массы отступили , размытые впадины превратились в многочисленные озера, которые сейчас можно увидеть в Финляндии и Швеции. [25] [26] Трещины в коренных породах особенно пострадали от выветривания и эрозии, в результате чего остались прямые заливы моря и озера. [27]

Смотрите также

Рекомендации

  1. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  2. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  3. ^ Лундмарк, Андерс Маттиас; Ламминен, Яркко (2016). «Происхождение и расположение мезопротерозойского песчаника Дала, западная Швеция, и палеогеографические последствия для юго-западной Фенноскандии». Докембрийские исследования. 275: 197–208.
  4. ^ Линдстрем, Эрлинг (1988). «Являются ли Roches Moutonnées в основном доледниковыми формами?». Географический Анналер . 70 А (4): 323–331. дои : 10.2307/521265. JSTOR  521265.
  5. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  6. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  7. ^ Япсен, Питер; Грин, Пол Ф.; Боноу, Йохан М.; Эрльстрем, Микаэль (2016). «Эпизодические захоронения и эксгумация южной части Балтийского щита: эпейрогенные поднятия во время и после распада Пангеи». Исследования Гондваны . 35 : 357–377. Бибкод : 2016GondR..35..357J. дои :10.1016/j.gr.2015.06.005.
  8. ^ Габриэльсен, Рой Х.; Фалейде, Ян Инге; Паскаль, Кристоф; Браатен, Альвар; Нистуэн, Йохан Петтер; Этцельмюллер, Бернд; О'Доннел, Седжал (2010). «Последний каледонский период для современного тектономорфологического развития южной Норвегии». Морская и нефтяная геология. 27: 709–723. doi:10.1016/j.marpetgeo.2009.06.004.
  9. ^ Грин, Пол Ф.; Лидмар-Бергстрем, Карна ; Япсен, Питер; Боноу, Йохан М.; Чалмерс, Джеймс А. (2013). «Стратиграфический ландшафтный анализ, термохронология и эпизодическое развитие возвышенных пассивных континентальных окраин». Бюллетень Геологической службы Дании и Гренландии . 30:18 . дои : 10.34194/geusb.v30.4673 . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 30 апреля 2015 г.
  10. ^ Мюррелл, Греция; Андриссен, ПАМ (2004). «Раскрытие долгосрочной многособытийной термической записи во внутренних кратонах южной Финляндии с помощью термохронологии следов деления апатита». Физика и химия Земли, части A/B/C. 29 (10): 695–706. Проверено 10 декабря 2017 г.
  11. ^ Мюррелл, Греция; Андриссен, ПАМ (2004). «Раскрытие долгосрочной многособытийной термической записи во внутренних кратонах южной Финляндии с помощью термохронологии следов деления апатита». Физика и химия Земли, части A/B/C. 29 (10): 695–706. Проверено 10 декабря 2017 г.
  12. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  13. ^ Лидмар-Бергстрем, Карна (1997). «Долгосрочная перспектива ледниковой эрозии». Процессы на поверхности Земли и формы рельефа. 22: 297–306.
  14. ^ Кайтанен, Вейо (1985). «Проблемы происхождения инзельбергов в финской Лапландии». Фенния. 163 (2): 359–364.
  15. ^ Лидмар-Бергстрем, К.; Нэслунд, Дж.О. (2002). «Формы рельефа и поднятие в Скандинавии». Ин Доре, АГ; Картрайт, Дж.А.; Стокер, М.С.; Тернер, JP; Уайт, Н. Эксгумация окраины Северной Атлантики: сроки, механизмы и последствия для разведки нефти. Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации. Геологическое общество Лондона. стр. 103–116.
  16. ^ Лидмар-Бергстрем, К.; Нэслунд, Дж.О. (2002). «Формы рельефа и поднятие в Скандинавии». Ин Доре, АГ; Картрайт, Дж.А.; Стокер, М.С.; Тернер, JP; Уайт, Н. Эксгумация окраины Северной Атлантики: сроки, механизмы и последствия для разведки нефти. Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации. Геологическое общество Лондона. стр. 103–116.
  17. ^ Лидмар-Бергстрем, Карна; Ольвмо, Матс; Боноу, Йохан М. (2017). «Южно-Шведский купол: ключевая структура для идентификации пенеплена и выводов о фанерозойской тектонике древнего щита». ГФФ .
  18. ^ Грин, Пол Ф.; Лидмар-Бергстрем, Карна; Япсен, Питер; Боноу, Йохан М.; Чалмерс, Джеймс А. (2013). «Стратиграфический ландшафтный анализ, термохронология и эпизодическое развитие возвышенных пассивных континентальных окраин». Бюллетень Геологической службы Дании и Гренландии. 30: 18. Проверено 30 апреля 2015 г.
  19. ^ Япсен, Питер; Чалмерс, Джеймс А.; Грин, Пол Ф.; Боноу, Йохан М. (2012). «Поднятые, пассивные континентальные окраины: не плечи разломов, а проявления эпизодических пострифтовых захоронений и эксгумации». Глобальные и планетарные изменения. 90–91: 73–86.
  20. ^ Лёсет и Хендриксен 2005 г.
  21. ^ Редфид, ТФ; Осмундсен, PT (2013). «Долгосрочная топографическая реакция континента, примыкающего к сверхрасширенной окраине: пример из Скандинавии». Бюллетень ГСА. 125 (1): 184–200. дои: 10.1130/B30691.1.
  22. ^ Лидмар-Бергстрем, Карна; Ольвмо, Матс; Боноу, Йохан М. (2017). «Южно-Шведский купол: ключевая структура для идентификации пенеплена и выводов о фанерозойской тектонике древнего щита». ГФФ .
  23. ^ Лидмар-Бергстрем, Карна (1997). «Долгосрочная перспектива ледниковой эрозии». Процессы на поверхности Земли и формы рельефа. 22: 297–306.
  24. ^ Клеман, Дж.; Стровен, АП; Лундквист, Январь (2008). «Закономерности четвертичной эрозии и отложения ледникового покрова в Фенноскандии и теоретическая основа объяснения». Геоморфология. 97 (1–2): 73–90.
  25. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.
  26. ^ Лидмар-Бергстрем, К.; Олссон, С.; Роалдсет, Э. (1999). «Особенности рельефа и остатки палеовыветривания в ранее покрытых льдом скандинавских фундаментах». В Тири, Медар; Симон-Куансон, Режин. Палеовыветривание, палеоповерхности и связанные с ними континентальные отложения. Специальное издание Международной ассоциации седиментологов. 27. Blackwell Science Ltd., стр. 275–301. ISBN 0-632-05311-9.
  27. Линдберг, Йохан (4 апреля 2016 г.). «берггрунд и формер». Uppslagsverket Финляндия (на шведском языке). Проверено 30 ноября 2017 г.

Внешние ссылки