Костенко - Геоморфология (774632), страница 22
Текст из файла (страница 22)
На склонах молодого вулкана часто располагаются побочные или паразитические кратеры (Щ. Продукты извержения стратовулканов разнообразны — газы, пары, лавь1 и пирокластический материал. Состав лав преимущественно средний с отклонениями в сторону более основных или кислых разностей. Разнообразие твердых продуктов извержения определяет слоистое строение стратовулканов с преобладанием лавовой или пирокластической компоненты (11). Малые формы вулканического рельефа связаны с деталями строения вулканического аппарата, вулканогенной формации и их последующей денудацией. В областях молодого вулканизма крутые склоны стратовулканов сложены лавами и рыхлым пирокластическим материалом.
Они легко разрушаются поверхностными водами, образуя системы радиальных рытвин — барранкосы (12). В кратерах могут располагаться озера лавовые, горячие минерализованные с различной насьпценностью кислотами и солями, а в "уснувших" вулканах — с пресной водой. В действующих щитовых вулканах иногда располагаются озера из лавы основного состава (13). При переполнении кратера потоки лав растекаются, внедряются в долины реки, формируют природные лавовые плотины.
На поверхности лавовых потоков возникает ряд мелких форм, к которым относятся трещины, ограничивающие отдельности закономерной формы, особенно отчетливо выраженные в основных лавах. Иногда образуются шаровая и подушечная отдельность при быстром охлаждении (подводные излияния) и ряд других специфических форм. В области древнего вулканизма часто сохраняются отпрепарированные вулканические "пробки" или "зажимы" в верхней части выводного канала (14), древние кальдеры (1э), в различной степени разрушенные, с более молодыми формами вулканических конусов (10), а также небольшие возвышенности, обусловленные избирательной денудацией некков (17) — вулканических трубок, заполненных лавовой брекчией. Ряд мелких форм возникает в связи с селективной денудацией вулканогенной формации, слагающей древние потоки лав и пирокласгяческого материала.
В зависимости от глубины денудационного среза и степени изменчивости пород, слагающих вулканогенные формации, будет изменяться и облик мелких форм рельефа. При всем разнообразии вулканического рельефа и типов вулканов их распределение оказывается структурно и исторически обусловленным. Соответственно выделяют следующие обстановки развития вулканических форм. 1. Впадины океанов характеризутотся общим преобладанием вулканического рельефа по сравнению с континентами. Он приурочен к определенным СФ: а) дну абиссальных впадин, б) зонам разломов, осложняющим океанские поднятия — рифтогенные хребты, и изолированным зало- и платообразным возвышенностям, в) вулканическим приразломным цепям, а также рифтовым впадинам.
2. Переходные эоны с системами периокеанских орогенов: наземные и подводньге вулканы на склонах и сводах поднятий островных дуг, отдельные вулканы и цепи приразломных вулканов на дне впадин некоторых окраинных морей (Японское и др.). 3. Конв1инентальяые подкатил — группы и отдельные вулканы, приуроченные к развивающимся разломам: а) в орогенных поясах (Андийско-Кордильерском и Евразийском); б) в рифтогенных горных системах (Африканской, Байкальской, Исландской и др.); в) на вулканических нагорях (Мексиканском, Аризонском и др.); г) в зонах расколов кристаллических массивов (Французском, Южно-Африканском и др.). Приведенный перечень не исчерпывает всего разнообразия, но отмечает наиболее благоприятные обстановки, повсеместно связаннь1е с повышенной проницаемостью земной коры, общей или локальной (в зонах разломов), развивающейся в условиях растяжения.
Вулканиэм — важнейший геологический процесс в формировании твердой Земли. Вся известная поверхность планеты пережила эпохи вулканизма, а в океанских впадинах, по современным представлениям, процессы вулканизма создали базальтовый слой океанской коры. О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР И ФОРМ РЕЛЬЕФА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ МАГМАТИЗМОМ Подавляющее большинство вышеописанных форм интруэивного и эффузивного магматизма имеет очертания, близие к изометрическим.
При пересечении с земной поверхностью эти геологические тела имеют в плане кольцевую концентрическую и субконцентрическую формь1, что нашло свое отражение в их обобщенном наименовании — кольцевые структуры. Выделяются наиболее разнообразные и распространенные по масштабам и возрасту структуры магматогенного происхождения (вулканические, вулканоплутонические и плутонические), а также метаморфогенные (гранитогнейсовые купола). К кольцевым струтурам амагматическим относятся формы, обусловленные диапиризмом, гидровулканизмом, 104 105 взрывного и ударного (метеоритного) происхождения.
Последние образовались в результате воздействия на поверхность планеты метеоритов с усилением этого процесса в отдельные отрезки времени. В соответствии с наиболее распространенными представяениями преобладающее болъшинство кольцевых структур является магматогенными и поэтому их строение в значителъной степени определяется принадлежностью к той или иной геоструктурной зоне. Так, в складчатых областях в раннюю стадию их образуют кислые дифференциаты базальтовых магм, в позднюю стадию в орогенных областях — граниты и их дериваты.
В пределах платформ состав геологических тел, образующих колъцевые структуры, представлен от улътраосновных до улътракислых, в зависимости от глубины заложения и взаимодействия базальтовой и гранитной магм. Возраст магматогенных колъцевых структур различен, но самым древним из известнъгх не более 2 млрд лет. Древнейшие из них сопоставляются с ранними стадиями формирования гранитного слоя и образования нуклеарнъгх структурных форм — гранитогнейсовых овалов, а позднее эмбриональных форм складчатости: гранитных, гранитогнейсовых и гнейсовых куполов. Эти реликтовые формы сохранились только в пределах дофанерозойских платформ.
Фанерозой характеризуется новым этапом формирования гранитного слоя коры, с которым сопоставляется унаследованное развитие древних кольцевых структур. Наряду с древними формами образуются новые колъцевые структуры, обусловленные более молодыми процессами гранитообразования. Последние приводят к увеличению на глубине объема формирующегося гранитоидного расплава.
Он вызывает общее воздымание приповерхностных толщ, образование кольцевых глубинных разломов и завершается внедрением гранитных масс в осадочные породы. К магматогенной группе гипотез относятся представления, связывающие магматический диапиризм и калъдерное обрушение блоков земной коры с образованием ряда кольцевых структур: трубок взръша, вулканических жерловин, кальдер и кратеров, а также различных интрузий конических и округлых форм с концентрическим внутренним строением.
Размеры интрузивных тел этого типа различны — от 10 до 150 км в поперечном сечении. Таким образом, магматогенная группа гипотез сопоставляет формирование кольцевых структур с основными этапами развития гранитного слоя и тектоническими режимами. Этот вывод относится к основным вышеописанным формам магматизма: интрузивного, эффузивного и интрузивно-эффузивноп>. 106 Группа космогенных гипотез рассматривает происхождение кольцевых структур как резулътат метеоритного удара, отсюда и название, предложенное Р.С.Дицом (1968), — "астроблема", или "звездная рана".
По представлениям болъшинства авторов, такое происхождение имеют только отдельные типы кольцевых структур. В зависимости от масштаба выделяют гигантские астроблемы — гиаблемы, или взрывные кратеры, с диаметром более 100 км и соб- ственно астроблемы, или ударные кратеры, с диаметром менее 100 км. Гиаблемы характеризуются проявлением по периферии магматизма и вулканизма, а в центральной части — выходом значительно раздробленных древнейших пород, наличием вздугий границ Конрзда и Мохо и рядом других особенностей.
Изучение морфологического выражения кольцевых структур и косвенных признаков их присутствия на глубине по геоморфологическим данным имеет не только научное, но и практическое значение, так как их развитие часто сопровождается формированием эндогенных месторождений. ВЫВОДЪ1 1. Основной задачей структурно-геоморфологического анализа является определение по рельефу характера зндогенного развития, главным образом в областях денудации. Для ее решения необходимо выделить развивающиеся и неразвивающиеся СФ. Первым соответствуют активные, растущие СФ, вторым — пассивные, возникающие только в результате селективной денудации в условиях общего поднятия. Поэтому рельеф не отражает полностью все многообразие развития СФ, а лишь ту его часть, которая соответствует морфологическому становлению тектонических деформаций, преимущественно молодых, в виде впадин и возвышенностей земной поверхности, 2.