Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Складчатые формы залегания слоистых толщ. Тема 9

Содержание

9.1. Основные понятияСкладки – волнообразные изгибы в слоистых толщах, образующиеся при пластических деформациях горных пород.Складчатость - совокупность складок.Стадии деформации твердых тел: упругая, пластическая, разрывная.Этимология: лат. plicatus – складчатый; лат. disjunctus - разделенныйТектонические нарушенияПликативныеДиаклазыПараклазыДизъюнктивныеСкладки – пликативные тектонические
Тема 9. СКЛАДЧАТЫЕ ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ СЛОИСТЫХ ТОЛЩГ.В. ЛебедевПермский университет 9.1. Основные понятияСкладки – волнообразные изгибы в слоистых толщах, образующиеся при пластических Синформы, антиформы; синклинали, антиклиналиОпределения : синформа и антиформа.Синформа – складка, обращенная выпуклостью Элементы складокЗамки – части складки, примыкающие к месту перегиба слоев.Крылья – боковые Шарнир и ось складкиШарнир – линия перегиба слоя.Ундуляция [лат. unda – волна] Виргация осей складок.  Гребень, гребневая поверхностьВиргация [лат. virga – ветвь] - Замыкания и ядра складокЗамыкания - краевые части складок, где происходит постепенное изменение Зеркало складчатости А.К. Корсаков, 2009 Зеркало складчатости http://www.ggd.nsu.ru/iso/dislok/skladki/skladk7.jpgЗеркало складчатости – условная поверхность, проведенная через шарнирыодной и той Параметры складок: ширина и высотаhahcасааСинклинальАнтиклинальас – ширина синклинали; аа – ширина антиклинали;hc Параметры складок: длинаДлина складки ( l ) – расстояние вдоль оси между смежными перегибами шарнира.ll 9.2. Морфологическая классификация складокПо положению осевой поверхности:А. СимметричныеБ. Асимметричные наклонные,2) опрокинутые, 3) I. Классификация складок по положению  осевой поверхностиА. СимметричныеБ. Асимметричные1) наклонные,2) опрокинутые, Асимметричные складки: наклонные (1),  опрокинутые (2), лежачие (3), перевернутые (4)1234Наклонные складки Наклонные шевронные складки. Южный Урал. Фото из архива ОАО Опрокинутые острые складки. Нижний карбон. Южный УралПримеры опрокинутых складокОпрокинутая (почти лежачая) острая Лежачая складка http://www.geology.wisc.edu/~struct/images/geo202.jpgПримеры лежачих складокЛежачая складка. Швейцарские Альпы.  Фото А.Г. Кошелева II. Классификация складок по соотношению углов падения крыльевА. Обычные (нормальные), имеющие падение III. Классификация складок по величине угла (при вершине)Острые или шевронные [фр. chevro Синклиналь. Верхний девон. Южный УралПримеры тупых складокАнтиклиналь. Верхний девон. Южный УралАнтиклиналь. Верхний девон. Южный Урал Синклиналь. Верхний девон. Южный УралПримеры острых складокСкладки. Нижний карбон. Южный УралСинклиналь. Нижний силур. Южный Урал Примеры сундучных складокСундучная опрокинутая складка. Северный Памир. Фото В.И. Дронова Сундучная складка. Верхний девон. Южный Урал IV. Классификация складок по соотношению длины и ширины1. Линейные: а : б Линейная складка. Сулеймановы горы. Пакистан. GoogleEarthЛинейная складка. Сев. Прибалхашье. Казахстан. GoogleEarth Сильно Брахисинклиналь. Атлас. Африка. GoogleEarthБрахиантиклиналь. Аделаида. Австралия. GoogleEarthБрахиантиклиналь. Атлас. Африка. GoogleEarthБрахиморфные складки на аэрофотоснимках Изометричная складка -мульда. Монголия. GoogleEarth Структура Ришат. Пологий купол диаметром 50 км. V. Классификация складок по соотношению мощностей слоев на крыльях и в замках1. 9.3. Диапировые складки (складки протыкания) [гр.diapeiro – пронзаю]Антиклинальные, обычно куполовидные складки, характеризующиеся Схема формирования диапировых складок А.К. Корсаков, 2009I – первоначальное горизонтальное залегание; II Закрытые и открытые диапиры А.К. Корсаков, 2009А – закрытый диапир; Б – Открытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14)  Ядро складки Выход соляных пород на берегу соляного озера Пос.Солотвино. Закарпатье http://www.photoukraine.com/i/articles/Kamennaia%20Sol%20Photos/005.jpg Закрытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14Ядро складки, сложенное породами Глиняные диапиры http://wiki.web.ru/images/3/33/Structural_Geology_1.pptГлины за счет высокого литостатического давления выдавливаются в ядра антиклиналей. Грязевый вулкан Андрусова (глиняный диапир)  Булаганакское вулканическое поле, Керченский п-ов http://bms.24open.ru 9.4. Генетическая классификация складокПо механизму образования выделяют складки:1. Продольного изгиба2. Поперечного изгиба3. Образование складок продольного изгиба А.К. Корсаков, 2009  А – положение слоев Образование складок поперечного изгиба А.К. Корсаков, 2009  А – положение слоев Складки пластического течения А.К. Корсаков, 2009Образуются вследствие повышения пластичности пород, находящихся при Глубинные метаморфические складки течения А.К. Корсаков, 2009На снимке хорошо видна полоса амфиболитов Диапировая складка А.К. Корсаков, 2009 1 – гипсы; 2 – глины; 3 Складки по отношению к времени осадконакопления А – постседиментационные складки (формируются после
Слайды презентации

Слайд 2 9.1. Основные понятия
Складки – волнообразные изгибы в слоистых

9.1. Основные понятияСкладки – волнообразные изгибы в слоистых толщах, образующиеся при

толщах, образующиеся при пластических деформациях горных пород.
Складчатость - совокупность

складок.
Стадии деформации твердых тел: упругая, пластическая, разрывная.
Этимология:
лат. plicatus – складчатый;
лат. disjunctus - разделенный

Тектонические нарушения

Пликативные

Диаклазы

Параклазы

Дизъюнктивные

Складки – пликативные
тектонические нарушения


Слайд 3 Синформы, антиформы; синклинали, антиклинали
Определения : синформа и антиформа.
Синформа

Синформы, антиформы; синклинали, антиклиналиОпределения : синформа и антиформа.Синформа – складка, обращенная

– складка, обращенная выпуклостью вниз.
Антиформа – складка, обращенная выпуклостью

вверх.





В основу разделения складок на синформы и антиформы положен морфологический принцип. В ядерных частях синформ могут находиться более древние породы, а в ядерных частях антиформ более молодые породы по сравнению с их внешними частями. Термины являются более общими по сравнению с терминами «синклиналь» и «антиклиналь» и используются главным образом в случаях, когда относительный возраст слоистых толщ, слагающих складки, не установлен. Это чаще характерно для территорий распространения сложно дислоцированных толщ.

Определения : синклиналь и антиклиналь.
Синклиналь – складка, внутренняя (ядерная)
часть которой сложена более молодыми
породами, а внешняя – более древними.
Антиклиналь – складка, внутренняя (ядерная)
часть которой сложена более древними породами,
а внешняя – более молодыми.
В основу разделения складок на синклинали
и антиклинали положен стратиграфический принцип



Антиформы (а), синформы (s)
А.Е. Михайлов, 1984
РР –поверхность рельефа


Антиклиналь и синклиналь
А.Е. Михайлов, 1984


Слайд 4 Элементы складок
Замки – части складки, примыкающие к месту

Элементы складокЗамки – части складки, примыкающие к месту перегиба слоев.Крылья –

перегиба слоев.
Крылья – боковые части складок с более или

менее устойчивыми элементами залегания.
Угол складки – угол, образованный продолжением крыльев.
1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, 7 – 8 – замки;
2 – 3, 4 – 5, 6 –7 - крылья; α – угол складки

Осевая поверхность – поверхность, проходящая через линии перегиба слоев.


Слайд 5 Шарнир и ось складки
Шарнир – линия перегиба слоя.
Ундуляция

Шарнир и ось складкиШарнир – линия перегиба слоя.Ундуляция [лат. unda –

[лат. unda – волна] – погружение или воздымание шарнира.

Ось

складки – линия, образованная пересечением осевой поверхности с горизонтальной плоскостью.
Понятие используется для пространственной характеристики (простирания) складок.

Шарнир


Слайд 6 Виргация осей складок. Гребень, гребневая поверхность
Виргация [лат. virga

Виргация осей складок. Гребень, гребневая поверхностьВиргация [лат. virga – ветвь] -

– ветвь] - расщепление осей складок
1 – пески; 2

– глины; 3 – ось складки
А.К. Корсаков, 2009

Гребневая поверхность – поверхность, проходящая через самые высокие точки расположения слоев, образующих складки.
Гребень складки – линия пересечения гребневой поверхности с кровлей или подошвой любого из слоев.


А.Е. Михайлов, 1984

АБ – осевая поверхность;
ВГ – гребневая поверхность


Слайд 7 Замыкания и ядра складок
Замыкания - краевые части складок,

Замыкания и ядра складокЗамыкания - краевые части складок, где происходит постепенное

где происходит постепенное изменение падения слоев на обратное.
Замыкания антиклиналей

называются периклинальными [гр. peri – возле, около + klino – наклоняю] (периклиналями), а синклиналей – центриклинальными [гр. kentron – острие, средоточие + klino – наклоняю] (центриклиналями) .
Ядра – внутренние части складок.

А – антиклиналь; Б - синклиналь

Ядра

Периклиналь

Периклиналь

Центриклиналь

Центриклиналь


Слайд 8 Зеркало складчатости А.К. Корсаков, 2009

Зеркало складчатости А.К. Корсаков, 2009

Слайд 9 Зеркало складчатости http://www.ggd.nsu.ru/iso/dislok/skladki/skladk7.jpg
Зеркало складчатости – условная поверхность, проведенная через

Зеркало складчатости http://www.ggd.nsu.ru/iso/dislok/skladki/skladk7.jpgЗеркало складчатости – условная поверхность, проведенная через шарнирыодной и

шарниры
одной и той же стратиграфической поверхности.
Их построение производится

для выделения разнопорядковых складчатых
структур.

Слайд 10 Параметры складок: ширина и высота





ha
hc
ас
аа
Синклиналь
Антиклиналь
ас – ширина синклинали;

Параметры складок: ширина и высотаhahcасааСинклинальАнтиклинальас – ширина синклинали; аа – ширина

аа – ширина антиклинали;
hc – высота синклинали; ha –

высота антиклинали

Слайд 11 Параметры складок: длина

Длина складки ( l ) –

Параметры складок: длинаДлина складки ( l ) – расстояние вдоль оси между смежными перегибами шарнира.ll

расстояние вдоль оси между смежными перегибами шарнира.
l
l


Слайд 12 9.2. Морфологическая классификация складок
По положению осевой поверхности:
А. Симметричные
Б.

9.2. Морфологическая классификация складокПо положению осевой поверхности:А. СимметричныеБ. Асимметричные наклонные,2) опрокинутые,

Асимметричные
наклонные,
2) опрокинутые,
3) лежачие
4) перевернутые

II. По соотношению углов

падения крыльев:
обычные (нормальные),
2) изоклинальные:
- опрокинутые,
- вертикальные
3) веерообразные

III. По углу складки (при вершине):
острые,
2) тупые,
3) коробчатые


IV. По соотношению длины и ширины:
линейные,
2) брахиморфные,
3) изометричные (в плане)

V. По соотношению мощностей слоев на крыльях и в замках:
подобные,
2) концентрические,
3) антиклинали с уменьшенной мощностью
в замках,
4) синклинали с увеличенной мощностью
в замках



Слайд 13 I. Классификация складок по положению осевой поверхности

А. Симметричные
Б.

I. Классификация складок по положению осевой поверхностиА. СимметричныеБ. Асимметричные1) наклонные,2) опрокинутые,

Асимметричные
1) наклонные,
2) опрокинутые,
3) лежачие
4) перевернутые



А
Б
Симметричные (прямые) складки

имеют вертикальные осевые
поверхности и одинаковые углы падения крыльев в разные стороны.
Асимметричные складки имеют наклонные или горизонтальные осевые
поверхности и различные углы падения крыльев

α1 , α2 , α3 , α4 – углы падения крыльев;
аб, а′б′, а"б" - осевые поверхности складок


Слайд 14 Асимметричные складки: наклонные (1), опрокинутые (2), лежачие (3),

Асимметричные складки: наклонные (1), опрокинутые (2), лежачие (3), перевернутые (4)1234Наклонные складки

перевернутые (4)
1
2
3
4
Наклонные складки имеют наклонную
осевую поверхность и падение

крыльев
в разные стороны под разными углами.

2. Опрокинутые складки имеют
наклонную осевую поверхность и
падение крыльев в одну сторону.

3. Лежачие складки характеризуются
горизонтальным положением осевой
поверхности.

4. Перевернутые (ныряющие) складки
имеют осевую поверхность, изогнутую
до обратного падения.

Слайд 15 Наклонные шевронные складки. Южный Урал. Фото из архива

Наклонные шевронные складки. Южный Урал. Фото из архива ОАО

ОАО "Челябинскгеосъемка"
Примеры наклонных складок
Наклонные складки. Греция,
о.Крит http://www.alpha-omegaonline.com/road/geology_s1.jpg


Слайд 16 Опрокинутые острые складки. Нижний карбон. Южный Урал
Примеры опрокинутых

Опрокинутые острые складки. Нижний карбон. Южный УралПримеры опрокинутых складокОпрокинутая (почти лежачая)

складок
Опрокинутая (почти лежачая) острая складка. Швейцарские Альпы. Фото А.Г.

Кошелева

Слайд 17 Лежачая складка http://www.geology.wisc.edu/~struct/images/geo202.jpg
Примеры лежачих складок
Лежачая складка. Швейцарские Альпы.

Лежачая складка http://www.geology.wisc.edu/~struct/images/geo202.jpgПримеры лежачих складокЛежачая складка. Швейцарские Альпы. Фото А.Г. Кошелева

Фото А.Г. Кошелева


Слайд 18 II. Классификация складок по соотношению углов падения крыльев
А.

II. Классификация складок по соотношению углов падения крыльевА. Обычные (нормальные), имеющие

Обычные (нормальные), имеющие падение крыльев в разные стороны
Б. Изоклинальные,

имеющие одинаковые углы падения крыльев в одну сторону:
- опрокинутые,
- вертикальные
В. Веерообразные, имеющие веерообразное расположение крыльев, причем оба крыла опрокинутые

Деление складок по соотношению углов
падения крыльев
А.К. Корсаков, 2009



Слайд 19

III. Классификация складок по величине угла (при вершине)
Острые

III. Классификация складок по величине угла (при вершине)Острые или шевронные [фр.

или шевронные [фр. chevro – стропило, конек на крыше]

с углом складки α < 900.
2. Тупые 900 < α < 1800.
3. Коробчатые (сундучные): α~1800

1

2

3


Слайд 20 Синклиналь. Верхний девон. Южный Урал
Примеры тупых складок
Антиклиналь. Верхний

Синклиналь. Верхний девон. Южный УралПримеры тупых складокАнтиклиналь. Верхний девон. Южный УралАнтиклиналь. Верхний девон. Южный Урал

девон. Южный Урал
Антиклиналь. Верхний девон. Южный Урал


Слайд 21 Синклиналь. Верхний девон. Южный Урал
Примеры острых складок
Складки. Нижний

Синклиналь. Верхний девон. Южный УралПримеры острых складокСкладки. Нижний карбон. Южный УралСинклиналь. Нижний силур. Южный Урал

карбон. Южный Урал
Синклиналь. Нижний силур. Южный Урал


Слайд 22 Примеры сундучных складок
Сундучная опрокинутая складка. Северный Памир.
Фото

Примеры сундучных складокСундучная опрокинутая складка. Северный Памир. Фото В.И. Дронова Сундучная складка. Верхний девон. Южный Урал

В.И. Дронова
Сундучная складка. Верхний девон. Южный Урал


Слайд 23 IV. Классификация складок по соотношению длины и ширины
1.

IV. Классификация складок по соотношению длины и ширины1. Линейные: а :

Линейные: а : б > 5 : 1
2. Брахискладки

(брахиантиклинали, брахисинклинали):
а : б = 2 : 1 ÷ 5 : 1
3. Изометричные в плане (антиклинали – купола, синклинали – мульды):
а : б = 1 : 1 ÷ 2 : 1

1

2

3

а – длина складки,
б - ширина


Слайд 24



Линейная складка. Сулеймановы горы. Пакистан. GoogleEarth
Линейная складка. Сев.

Линейная складка. Сулеймановы горы. Пакистан. GoogleEarthЛинейная складка. Сев. Прибалхашье. Казахстан. GoogleEarth

Прибалхашье. Казахстан. GoogleEarth
Сильно вытянутые (совершенные линейные) складки. Ю.

Африка. GoogleEarth

Линейные складки на аэрофотоснимках


Слайд 25



Брахисинклиналь. Атлас. Африка. GoogleEarth
Брахиантиклиналь. Аделаида. Австралия. GoogleEarth
Брахиантиклиналь. Атлас.

Брахисинклиналь. Атлас. Африка. GoogleEarthБрахиантиклиналь. Аделаида. Австралия. GoogleEarthБрахиантиклиналь. Атлас. Африка. GoogleEarthБрахиморфные складки на аэрофотоснимках

Африка. GoogleEarth
Брахиморфные складки на аэрофотоснимках


Слайд 26 Изометричная складка -мульда. Монголия. GoogleEarth
Структура Ришат. Пологий

Изометричная складка -мульда. Монголия. GoogleEarth Структура Ришат. Пологий купол диаметром 50

купол диаметром 50 км. Сахара. GoogleEarth
Изометричные складки на

аэрофотоснимках

Изометричная складка - купол. Западное Прибалхашье. Казахстан. GoogleEarth


Слайд 27 V. Классификация складок по соотношению мощностей слоев на

V. Классификация складок по соотношению мощностей слоев на крыльях и в

крыльях и в замках
1. Подобные: мощность на крыльях меньше,

чем в замках, а форма замка с глубиной не изменяется.
2. Концентрические с одинаковой мощностью на крыльях и замках.
3. Антиклинали с уменьшенной мощностью в замках. Характерны для конседиментационной складчатости.
4. Синклинали с увеличенной мощностью в замках. Характерны для конседиментационной складчатости.

1

2

3

4


Слайд 28 9.3. Диапировые складки (складки протыкания) [гр.diapeiro – пронзаю]
Антиклинальные, обычно

9.3. Диапировые складки (складки протыкания) [гр.diapeiro – пронзаю]Антиклинальные, обычно куполовидные складки,

куполовидные складки, характеризующиеся наличием сильно перемятого ядра протыкания из

более древних высокопластичных пород (соль, глины и др.); поверхность ядра пересекает границы более полого залегающих слоев крыльев складки.

Схема строения диапировой складки А.Е. Михайлов, 1984
1 - вмещающие породы; 2 – пластичные породы ядра; 3 – соляная шляпа (кепрок)
[англ. cap – шляпа + rock – порода];
4 – разрывные нарушения

1

1

2

2

3

4

4

Мощность соляных куполов может
достигать 2 – 3 км и более км.


Слайд 29 Схема формирования диапировых складок А.К. Корсаков, 2009
I – первоначальное

Схема формирования диапировых складок А.К. Корсаков, 2009I – первоначальное горизонтальное залегание;

горизонтальное залегание; II – возникновение изгибов поверхностей наслоения, приводящее

к неравномерному давлению надсолевого комплекса на солевой; III – в солевом комплексе вещество течет из участков высокого давления в участки низкого давления, что приводит к росту диапировых складок и образованию разрывов.

I

II

III

1

2

3

1 – надсолевой комплекс; 2 - солевой
комплекс; 3 – подсолевой комплекс;
σ – плотность пород



По данным Ю.А. Косыгина соляные
диапиры начинают формироваться при
мощности соленосной толщи более
120 м и покрывающих отложений
более 300 м.

Образование соляных диапиров может
охватывать несколько геологических
периодов. Вмещающий комплекс обычно
имеет отчетливые черты
конседиментационности.



Слайд 30 Закрытые и открытые диапиры А.К. Корсаков, 2009
А – закрытый

Закрытые и открытые диапиры А.К. Корсаков, 2009А – закрытый диапир; Б

диапир;
Б – открытый диапир
1 – соли; 2 –

известняки; 3 – разрывные нарушения

У закрытых диапиров
породы ядра на земную
поверхность не выходят.

У открытых диапиров
породы ядра выходят
на земную поверхность.


Слайд 31 Открытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14) Ядро

Открытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14) Ядро складки

складки сложено породами кунгурского яруса (P1k). Надсолевой комплекс представлен

породами юрской и меловой систем.

Слайд 32 Выход соляных пород на берегу соляного озера Пос.Солотвино.

Выход соляных пород на берегу соляного озера Пос.Солотвино. Закарпатье http://www.photoukraine.com/i/articles/Kamennaia%20Sol%20Photos/005.jpg

Закарпатье http://www.photoukraine.com/i/articles/Kamennaia%20Sol%20Photos/005.jpg


Слайд 33 Закрытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14
Ядро

Закрытая диапировая складка (фрагмент учебной геологической карты № 14Ядро складки, сложенное

складки, сложенное породами кунгурского яруса (P1k), на земную поверхность

не выходит. Надсолевой комплекс представлен породами триасовой, юрской и меловой систем.

Слайд 34 Глиняные диапиры http://wiki.web.ru/images/3/33/Structural_Geology_1.ppt
Глины за счет высокого литостатического давления выдавливаются

Глиняные диапиры http://wiki.web.ru/images/3/33/Structural_Geology_1.pptГлины за счет высокого литостатического давления выдавливаются в ядра

в ядра антиклиналей. В антиклиналях скапливаются флюиды (вода, СО2,

природный газ и пр.) и возникает аномальное давление. Выбросы разжиженной глины на поверхность создают над глиняными диапирами грязевые вулканы, деятельность которых контролируется землетрясениями.

Модель формирования
глиняного диапира
и грязевых вулканов
(по П.А. Фокину)


Слайд 35 Грязевый вулкан Андрусова (глиняный диапир) Булаганакское вулканическое поле, Керченский

Грязевый вулкан Андрусова (глиняный диапир) Булаганакское вулканическое поле, Керченский п-ов http://bms.24open.ru

п-ов http://bms.24open.ru


Слайд 36 9.4. Генетическая классификация складок
По механизму образования выделяют складки:
1.

9.4. Генетическая классификация складокПо механизму образования выделяют складки:1. Продольного изгиба2. Поперечного

Продольного изгиба
2. Поперечного изгиба
3. Складки течения
4. Диапировые складки
По времени

образования относительно осадконакопления выделяют складки:
А. Постседиментационные
Б. Конседиментационные

Слайд 37 Образование складок продольного изгиба А.К. Корсаков, 2009 А – положение

Образование складок продольного изгиба А.К. Корсаков, 2009 А – положение слоев

слоев до изгиба; Б – положение слоев после изгиба. Стрелками

показано направление деформирующих сил и перемещение слоев относительно друг друга

На начальном этапе деформирующие
силы направлены вдоль слоистости.
При этом происходит межслоевое
скольжение.


Слайд 38 Образование складок поперечного изгиба А.К. Корсаков, 2009 А – положение

Образование складок поперечного изгиба А.К. Корсаков, 2009 А – положение слоев

слоев до изгиба; Б – положение слоев после изгиба. Стрелками

показано направление деформирующих сил

Деформирующие силы направлены
перпендикулярно слоистости, что
приводит к образованию коробчатых
складок. Такие складки характерны
для платформенного чехла. Их
образование связано с блоковыми
подвижками фундамента.


Слайд 39 Складки пластического течения А.К. Корсаков, 2009
Образуются вследствие повышения пластичности

Складки пластического течения А.К. Корсаков, 2009Образуются вследствие повышения пластичности пород, находящихся

пород, находящихся
при высоком литостатическом давлении и высоких температурах.


Характерны для солей, глин, гипсов, мраморов, кристаллических
сланцев, гнейсов.

Слайд 40 Глубинные метаморфические складки течения А.К. Корсаков, 2009

На снимке хорошо

Глубинные метаморфические складки течения А.К. Корсаков, 2009На снимке хорошо видна полоса

видна полоса амфиболитов (темно-серый цвет) смятых в складки. Алданский

щит, В. Сибирь

Слайд 41 Диапировая складка А.К. Корсаков, 2009
1 – гипсы; 2 –

Диапировая складка А.К. Корсаков, 2009 1 – гипсы; 2 – глины;

глины; 3 – пески; 4 – гравелиты; 5 –

конгломераты; 6 – разрывные нарушения; 7 – складчатость ядра протыкания; δ1 – плотность гипсов; δ2 – плотность перекрывающих пород

Диапировые складки
образуются вследствие
гравитационного
всплывания менее
плотных пород,
залегающих на
глубине, под более
плотными


  • Имя файла: skladchatye-formy-zaleganiya-sloistyh-tolshch-tema-9.pptx
  • Количество просмотров: 116
  • Количество скачиваний: 0